電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李寧遠(yuǎn))光子芯片,近年來受到了越來越多關(guān)注,這也是隨著人工智能應(yīng)用快速的發(fā)展,算力的暴增急需高效能的互聯(lián)技術(shù)來應(yīng)對,傳統(tǒng)的電子芯片在應(yīng)用端出現(xiàn)了越來越多的制約,限制了向更高數(shù)據(jù)速率發(fā)展。
隨著算力需求的繼續(xù)增長,電信號在傳輸損耗、功耗等方面會(huì)進(jìn)一步受到制約。硅光子技術(shù)是各國都在大力研發(fā)的賽道,更大容量、更高速率、更高集成度的光芯片解決方案,能將芯片發(fā)展帶入下一個(gè)發(fā)展階段。
近日,北京大學(xué)物理學(xué)院現(xiàn)代光學(xué)研究所“極端光學(xué)創(chuàng)新研究團(tuán)隊(duì)”與合作者提出并實(shí)現(xiàn)了一種基于大規(guī)模集成光學(xué)的完全可編程拓?fù)涔庾有酒O嚓P(guān)研究成果以“可編程拓?fù)涔庾有酒睘轭},發(fā)表于《Nature Materials》期刊。
該芯片在光學(xué)性能上達(dá)到了新高度,對未來的光通信、光計(jì)算等領(lǐng)域的發(fā)展有著重大的意義,其巨大的潛力為未來的光芯片應(yīng)用提供了廣闊的空間。
通用拓?fù)涔庾有酒?/strong>快速編程實(shí)現(xiàn)更多功能
集成拓?fù)涔庾訉W(xué)、集成量子光學(xué)等研究課題,一直是國家先進(jìn)光子集成領(lǐng)域的重要方向。拓?fù)涔庾訉W(xué)在光通信、光場維度調(diào)控、光子集成芯片以及光量子計(jì)算等研究領(lǐng)域具有廣闊的科學(xué)研究意義和應(yīng)用潛力。
極端光學(xué)創(chuàng)新研究團(tuán)隊(duì)通過在硅芯片上大規(guī)模集成可重構(gòu)的光學(xué)微環(huán)腔陣列,在11mm×7mm內(nèi)單片集成了2712個(gè)元件,首次實(shí)現(xiàn)了一種任意可編程的光學(xué)人造原子晶格,并且可以獨(dú)立且精確調(diào)控每個(gè)人工原子及原子-原子間耦合,進(jìn)而在單一芯片上驗(yàn)證了包括一系列拓?fù)涔庾訉?shí)驗(yàn)在內(nèi)的研究。
根據(jù)《Nature》上的介紹,研究團(tuán)隊(duì)通過控制光的拓?fù)湎辔婚_發(fā)了強(qiáng)大的光子器件,并在單一芯片上使用拓?fù)涔庾悠骷M(jìn)行更復(fù)雜的控制實(shí)現(xiàn)了高水平的可編程性。這種完全可編程的拓?fù)涔庾有酒笠?guī)模集成了硅光子納米波導(dǎo)電路和微環(huán)諧振器,并使用CMOS工藝制造。
在該通用芯片上對人造原子進(jìn)行單獨(dú)編程,可以對整芯片快速重新編程實(shí)現(xiàn)多功能。該工作成果拓寬了拓?fù)涔庾訉W(xué)邊界,使光子芯片首次具備了強(qiáng)可重構(gòu)與可編程性,為發(fā)展拓?fù)涔庾蛹夹g(shù)提供了一種全新途徑。
在通信互連、光信息處理以及量子信息處理上,完全可編程拓?fù)涔庾有酒瑤順O大的應(yīng)用潛力。如在光通信互聯(lián)上,和與傳統(tǒng)的線性光學(xué)結(jié)構(gòu)不同,傳統(tǒng)的線性光電路只允許經(jīng)典的正向操作,而該芯片在大規(guī)模光學(xué)諧振中具有獨(dú)特的反向操作,可替代傳統(tǒng)光通信,提升攜帶數(shù)據(jù)的效率,在光通信領(lǐng)域用來構(gòu)造超穩(wěn)定的光學(xué)傳輸系統(tǒng)。
該集成拓?fù)涔庾有酒徽撐脑u審團(tuán)評價(jià)為,“是領(lǐng)域內(nèi)重大的技術(shù)突破,代表了最前沿的研究成果,也是迄今為止最為全面全能的可編程拓?fù)涔庾悠骷薄?br />
研究團(tuán)隊(duì)則表示以大規(guī)模硅基集成光子技術(shù)為基礎(chǔ),結(jié)合先進(jìn)的異質(zhì)異構(gòu)集成和光電共封裝技術(shù),是拓?fù)涔庾訉W(xué)重要的發(fā)展方向,該團(tuán)隊(duì)后期將重點(diǎn)研究可相互作用的光學(xué)拓?fù)淞孔有酒?br />
被寄予厚望的光子芯片,可重構(gòu)可編程特性再添助力
光子芯片中不論是硅光芯片還是光量子芯片,雖然目前硅光芯片成熟度更高一些,但二者都是芯片技術(shù)發(fā)展下一階段中的重要方向,這一點(diǎn)已經(jīng)得到了國內(nèi)外的一致認(rèn)可。國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上下游在光子芯片細(xì)分的材料、封裝等賽道上都在為率先突圍探索出可行路徑。
光子芯片領(lǐng)域國內(nèi)不久前就有諸多突破性進(jìn)展,如國家信息光電子創(chuàng)新中心和鵬城實(shí)驗(yàn)室的光電融合聯(lián)合團(tuán)隊(duì)在硅光互連芯粒上的突破,充分利用了硅光與CMOS封裝工藝兼容的特點(diǎn),攻克了硅基光電三維堆疊封裝工藝技術(shù),構(gòu)建3D芯粒解決了電芯片與光芯片間高密度、高帶寬電互聯(lián)的困難,顯著降低射頻信號在光電芯片互連過程中的嚴(yán)重衰減,實(shí)現(xiàn)了單片單向互連帶寬2Tb/s的超高性能。
中科院上海微系統(tǒng)所團(tuán)隊(duì)則是在鉭酸鋰異質(zhì)集成晶圓LTOI高性能光子芯片制備領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展,實(shí)現(xiàn)了可批量制造的鉭酸鋰集成光子芯片,助力了光子芯片的低成本和規(guī)模化制造,讓光子集成電路有機(jī)會(huì)在單個(gè)芯片上結(jié)合更多光學(xué)器件和功能。
北大現(xiàn)代光學(xué)研究所基于大規(guī)模集成光學(xué)的完全可編程拓?fù)涔庾有酒⒘送負(fù)涔庾訉W(xué)前沿研究與硅基光子學(xué)成熟工藝的橋梁,為促進(jìn)拓?fù)涔庾訉W(xué)物理概念向光子芯片器件應(yīng)用的轉(zhuǎn)化提供了實(shí)例,對未來的光通信、光計(jì)算等領(lǐng)域的發(fā)展有著重大的意義。
尤其是其可重構(gòu)可編程性,對光子器件更是意義重大,可重構(gòu)可編程拓?fù)涔庾訉W(xué)物理概念向光子芯片器件應(yīng)用轉(zhuǎn)化,將賦予光子器件更多功能。目前光子器件、芯片的開發(fā)不僅復(fù)雜、緩慢而且成本高昂,可重構(gòu)可編程特性的引入將大幅提高靈活性,并提高其使用的可持續(xù)性以及多樣性。
對于光量子計(jì)算,可重構(gòu)可編程特性更是不可或缺,這將改變現(xiàn)在固定光路的光量子計(jì)算方式,使光路的重新配置成為可能,在數(shù)字電子技術(shù)面臨更大局限的未來,可編程特性將支持進(jìn)行寬帶低損耗的光計(jì)算和量子信息處理,更通用的光量子計(jì)算也將以該特性為基礎(chǔ)建立。因此北大現(xiàn)代光學(xué)研究所也表示后續(xù)會(huì)以光學(xué)量子芯片為主要研究方向。
除了這些國內(nèi)研究機(jī)構(gòu),國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商也對光子芯片這一賽道寄予厚望。從華為海思、長光華芯到華工科技、中際旭創(chuàng)、仕佳光子等等產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商都在積極推進(jìn)光芯片發(fā)展。
除了光芯片是替代電子芯片的大趨勢外,光子芯片更看重外延設(shè)計(jì)與制備環(huán)節(jié)不依賴先進(jìn)工藝也是重要原因。根據(jù)《光子時(shí)代:光子產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù),我國光子產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與世界處于并跑階段,在光子基礎(chǔ)理論研究和技術(shù)發(fā)展方面具有一定的優(yōu)勢。光子芯片是國產(chǎn)芯片突破的重要方向。
小結(jié)
光子芯片是半導(dǎo)體行業(yè)的革新,是后摩爾時(shí)代的新賽道。即便目前光子芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚未成熟,但是眾多科研機(jī)構(gòu)與行業(yè)廠商持續(xù)地耕耘突破,正在拉開國產(chǎn)光子芯片時(shí)代的帷幕。
隨著算力需求的繼續(xù)增長,電信號在傳輸損耗、功耗等方面會(huì)進(jìn)一步受到制約。硅光子技術(shù)是各國都在大力研發(fā)的賽道,更大容量、更高速率、更高集成度的光芯片解決方案,能將芯片發(fā)展帶入下一個(gè)發(fā)展階段。
近日,北京大學(xué)物理學(xué)院現(xiàn)代光學(xué)研究所“極端光學(xué)創(chuàng)新研究團(tuán)隊(duì)”與合作者提出并實(shí)現(xiàn)了一種基于大規(guī)模集成光學(xué)的完全可編程拓?fù)涔庾有酒O嚓P(guān)研究成果以“可編程拓?fù)涔庾有酒睘轭},發(fā)表于《Nature Materials》期刊。
該芯片在光學(xué)性能上達(dá)到了新高度,對未來的光通信、光計(jì)算等領(lǐng)域的發(fā)展有著重大的意義,其巨大的潛力為未來的光芯片應(yīng)用提供了廣闊的空間。
通用拓?fù)涔庾有酒?/strong>快速編程實(shí)現(xiàn)更多功能
集成拓?fù)涔庾訉W(xué)、集成量子光學(xué)等研究課題,一直是國家先進(jìn)光子集成領(lǐng)域的重要方向。拓?fù)涔庾訉W(xué)在光通信、光場維度調(diào)控、光子集成芯片以及光量子計(jì)算等研究領(lǐng)域具有廣闊的科學(xué)研究意義和應(yīng)用潛力。
極端光學(xué)創(chuàng)新研究團(tuán)隊(duì)通過在硅芯片上大規(guī)模集成可重構(gòu)的光學(xué)微環(huán)腔陣列,在11mm×7mm內(nèi)單片集成了2712個(gè)元件,首次實(shí)現(xiàn)了一種任意可編程的光學(xué)人造原子晶格,并且可以獨(dú)立且精確調(diào)控每個(gè)人工原子及原子-原子間耦合,進(jìn)而在單一芯片上驗(yàn)證了包括一系列拓?fù)涔庾訉?shí)驗(yàn)在內(nèi)的研究。
根據(jù)《Nature》上的介紹,研究團(tuán)隊(duì)通過控制光的拓?fù)湎辔婚_發(fā)了強(qiáng)大的光子器件,并在單一芯片上使用拓?fù)涔庾悠骷M(jìn)行更復(fù)雜的控制實(shí)現(xiàn)了高水平的可編程性。這種完全可編程的拓?fù)涔庾有酒笠?guī)模集成了硅光子納米波導(dǎo)電路和微環(huán)諧振器,并使用CMOS工藝制造。
在該通用芯片上對人造原子進(jìn)行單獨(dú)編程,可以對整芯片快速重新編程實(shí)現(xiàn)多功能。該工作成果拓寬了拓?fù)涔庾訉W(xué)邊界,使光子芯片首次具備了強(qiáng)可重構(gòu)與可編程性,為發(fā)展拓?fù)涔庾蛹夹g(shù)提供了一種全新途徑。
在通信互連、光信息處理以及量子信息處理上,完全可編程拓?fù)涔庾有酒瑤順O大的應(yīng)用潛力。如在光通信互聯(lián)上,和與傳統(tǒng)的線性光學(xué)結(jié)構(gòu)不同,傳統(tǒng)的線性光電路只允許經(jīng)典的正向操作,而該芯片在大規(guī)模光學(xué)諧振中具有獨(dú)特的反向操作,可替代傳統(tǒng)光通信,提升攜帶數(shù)據(jù)的效率,在光通信領(lǐng)域用來構(gòu)造超穩(wěn)定的光學(xué)傳輸系統(tǒng)。
該集成拓?fù)涔庾有酒徽撐脑u審團(tuán)評價(jià)為,“是領(lǐng)域內(nèi)重大的技術(shù)突破,代表了最前沿的研究成果,也是迄今為止最為全面全能的可編程拓?fù)涔庾悠骷薄?br />
研究團(tuán)隊(duì)則表示以大規(guī)模硅基集成光子技術(shù)為基礎(chǔ),結(jié)合先進(jìn)的異質(zhì)異構(gòu)集成和光電共封裝技術(shù),是拓?fù)涔庾訉W(xué)重要的發(fā)展方向,該團(tuán)隊(duì)后期將重點(diǎn)研究可相互作用的光學(xué)拓?fù)淞孔有酒?br />
被寄予厚望的光子芯片,可重構(gòu)可編程特性再添助力
光子芯片中不論是硅光芯片還是光量子芯片,雖然目前硅光芯片成熟度更高一些,但二者都是芯片技術(shù)發(fā)展下一階段中的重要方向,這一點(diǎn)已經(jīng)得到了國內(nèi)外的一致認(rèn)可。國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上下游在光子芯片細(xì)分的材料、封裝等賽道上都在為率先突圍探索出可行路徑。
光子芯片領(lǐng)域國內(nèi)不久前就有諸多突破性進(jìn)展,如國家信息光電子創(chuàng)新中心和鵬城實(shí)驗(yàn)室的光電融合聯(lián)合團(tuán)隊(duì)在硅光互連芯粒上的突破,充分利用了硅光與CMOS封裝工藝兼容的特點(diǎn),攻克了硅基光電三維堆疊封裝工藝技術(shù),構(gòu)建3D芯粒解決了電芯片與光芯片間高密度、高帶寬電互聯(lián)的困難,顯著降低射頻信號在光電芯片互連過程中的嚴(yán)重衰減,實(shí)現(xiàn)了單片單向互連帶寬2Tb/s的超高性能。
中科院上海微系統(tǒng)所團(tuán)隊(duì)則是在鉭酸鋰異質(zhì)集成晶圓LTOI高性能光子芯片制備領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展,實(shí)現(xiàn)了可批量制造的鉭酸鋰集成光子芯片,助力了光子芯片的低成本和規(guī)模化制造,讓光子集成電路有機(jī)會(huì)在單個(gè)芯片上結(jié)合更多光學(xué)器件和功能。
北大現(xiàn)代光學(xué)研究所基于大規(guī)模集成光學(xué)的完全可編程拓?fù)涔庾有酒⒘送負(fù)涔庾訉W(xué)前沿研究與硅基光子學(xué)成熟工藝的橋梁,為促進(jìn)拓?fù)涔庾訉W(xué)物理概念向光子芯片器件應(yīng)用的轉(zhuǎn)化提供了實(shí)例,對未來的光通信、光計(jì)算等領(lǐng)域的發(fā)展有著重大的意義。
尤其是其可重構(gòu)可編程性,對光子器件更是意義重大,可重構(gòu)可編程拓?fù)涔庾訉W(xué)物理概念向光子芯片器件應(yīng)用轉(zhuǎn)化,將賦予光子器件更多功能。目前光子器件、芯片的開發(fā)不僅復(fù)雜、緩慢而且成本高昂,可重構(gòu)可編程特性的引入將大幅提高靈活性,并提高其使用的可持續(xù)性以及多樣性。
對于光量子計(jì)算,可重構(gòu)可編程特性更是不可或缺,這將改變現(xiàn)在固定光路的光量子計(jì)算方式,使光路的重新配置成為可能,在數(shù)字電子技術(shù)面臨更大局限的未來,可編程特性將支持進(jìn)行寬帶低損耗的光計(jì)算和量子信息處理,更通用的光量子計(jì)算也將以該特性為基礎(chǔ)建立。因此北大現(xiàn)代光學(xué)研究所也表示后續(xù)會(huì)以光學(xué)量子芯片為主要研究方向。
除了這些國內(nèi)研究機(jī)構(gòu),國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商也對光子芯片這一賽道寄予厚望。從華為海思、長光華芯到華工科技、中際旭創(chuàng)、仕佳光子等等產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商都在積極推進(jìn)光芯片發(fā)展。
除了光芯片是替代電子芯片的大趨勢外,光子芯片更看重外延設(shè)計(jì)與制備環(huán)節(jié)不依賴先進(jìn)工藝也是重要原因。根據(jù)《光子時(shí)代:光子產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù),我國光子產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與世界處于并跑階段,在光子基礎(chǔ)理論研究和技術(shù)發(fā)展方面具有一定的優(yōu)勢。光子芯片是國產(chǎn)芯片突破的重要方向。
小結(jié)
光子芯片是半導(dǎo)體行業(yè)的革新,是后摩爾時(shí)代的新賽道。即便目前光子芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚未成熟,但是眾多科研機(jī)構(gòu)與行業(yè)廠商持續(xù)地耕耘突破,正在拉開國產(chǎn)光子芯片時(shí)代的帷幕。
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。
舉報(bào)投訴
-
光子芯片
+關(guān)注
關(guān)注
3文章
101瀏覽量
24648
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
深入解析硅基光子芯片制造流程,揭秘科技奇跡!
在信息技術(shù)日新月異的今天,硅基光子芯片制造技術(shù)正逐漸成為科技領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。作為“21世紀(jì)的微電子技術(shù)”,硅基光子集成技術(shù)不僅融合了電子芯片與光子

Lightmatter借助Cadence工具構(gòu)建光子芯片
生成式 AI 日益普及,托管和訓(xùn)練這些算法所消耗的能源也隨之增加。光子技術(shù)以光子為主要計(jì)算源,基于光子的系統(tǒng)具有低功耗的優(yōu)勢,有助減少碳排放,改善地球生態(tài)環(huán)境,提升居民生活質(zhì)量,更適用于最先進(jìn)的 AI 和 HPC 工作負(fù)載。
檸檬光子半導(dǎo)體激光芯片制造項(xiàng)目落戶江蘇南通
日前,檸檬光子半導(dǎo)體激光芯片制造項(xiàng)目成功簽約落戶江蘇省南通市北高新區(qū),這標(biāo)志著檸檬光子在華東地區(qū)的戰(zhàn)略布局邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
基于光柵耦合技術(shù)的光子芯片傳感測試系統(tǒng)
近日,天津大學(xué)精密儀器與光電子工程學(xué)院光子芯片實(shí)驗(yàn)室研制了一種基于光柵耦合技術(shù)的光子芯片傳感測試系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)光柵自動(dòng)耦合、環(huán)境控制與感知、數(shù)據(jù)處理與交互等功能。研究成果以“基于光柵耦合

可編程的超快納米光子光譜像素矩陣
matrix of spectral pixels ”( 耐用且可編程的超快納米光子光譜像素矩陣)的研究論文。該工作提出了一種可編程光譜像素矩陣,其由像素化微加熱器上的相變材料二氧化釩腔組成,單個(gè)


國內(nèi)首條!光子芯片中試線,無錫啟用
來源:無錫日報(bào) 在全鏈條推進(jìn)量子科技這一未來產(chǎn)業(yè)技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用上無錫再迎重磅動(dòng)作 25日,由上海交通大學(xué)無錫光子芯片研究院建設(shè)的國內(nèi)首條光子芯片

掃地機(jī)/洗地機(jī)語音芯片ic,工業(yè)級聲音播放芯片ic,NV170H
掃地機(jī)/洗地機(jī)作為智能家居清潔領(lǐng)域的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力,不僅賦予了清潔設(shè)備,還需要一些智能化的功能,比如語音提示,將用戶體驗(yàn)提升至全新高度。NV170H語音芯片成為了首要選擇。NV170H語音芯片是一款

靈明光子完成C2輪融資,加速高端3D攝像頭芯片研發(fā)
近日,國內(nèi)領(lǐng)先的3D視覺感知解決方案提供商靈明光子宣布圓滿完成C2輪融資,本輪融資由浙江金控旗下的金投鼎新鼎力支持。此次融資的成功,不僅彰顯了資本市場對靈明光子技術(shù)實(shí)力和市場前景的高度
光通信時(shí)代的引領(lǐng)者:光子晶體光纖
摘要光子晶體光纖(photoniccrystalfiber,簡稱PCF),又被稱為多孔或微結(jié)構(gòu)光纖。光子晶體光纖是一種新型光纖結(jié)構(gòu),利用光子晶體的周期性結(jié)構(gòu)來控制和引導(dǎo)光信號的傳輸。光子

可編程電源的作用是什么
簡介 可編程電源是一種高度靈活的電源設(shè)備,它允許用戶通過軟件或硬件接口設(shè)置輸出電壓和電流。這種電源設(shè)備在電子行業(yè)中具有廣泛的應(yīng)用,包括研發(fā)、測試、生產(chǎn)和維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)。 #### 2. 可編程電源的基本原理
可編程電源芯片主要用途
可編程電源芯片主要用途 可編程電源芯片是一種廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備中的集成電路,它可以根據(jù)用戶的需求進(jìn)行編程,以實(shí)現(xiàn)不同的電源管理功能。這種
可編程電源如何編程
可編程電源如何編程? 可編程電源是一種可以調(diào)節(jié)輸出電壓和電流的電源設(shè)備,廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備測試、研發(fā)和生產(chǎn)等領(lǐng)域。通過編程,用戶可以根據(jù)需要設(shè)置電源的輸出參數(shù),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測試和控制。本
北京大學(xué)團(tuán)隊(duì)首次實(shí)現(xiàn)完全可編程拓?fù)?/b>光子芯片
研究團(tuán)隊(duì)能夠獨(dú)立且精確地控制每個(gè)人工原子及其原子-原子間的耦合,包括其隨機(jī)但可控的無序狀態(tài)。這使得他們在單個(gè)芯片上實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)拓?fù)?/b>相變、多晶格拓?fù)?/b>絕緣體、統(tǒng)計(jì)相關(guān)拓?fù)?/b>魯棒性、以及安德森
可批量制造的鉭酸鋰集成光子芯片
集成晶圓及高性能光子芯片制備領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展,相關(guān)成果以《可批量制造的鉭酸鋰集成光子芯片》(Lithium tantalate photonic integrated circuit

評論