韩国首尔大学与首尔市立大学联合团队成功研制可编程光子芯片,通过耦合谐振腔诱导透明结构实现光速按需减慢,具备延迟、同步、缓冲功能。该芯片基于氮化硅平台,在工程条件下稳定运行,有望推动光计算产业化。
近日,光计算领域迎来一项突破性进展——韩国首尔大学与首尔市立大学联合团队成功研制出一款可编程光子集成电路,能按需减慢光速,实现延迟、同步、缓冲三大核心功能。
光不是一直以最快速度传播吗?如何像电子芯片那样实现信号延迟和缓存?这恰恰是光计算长期以来的关键瓶颈。
长期稳定更新的攒劲资源: >>>点此立即查看<<<

研究团队通过巧妙调控光子芯片内的波导结构,实现了对光速的动态控制。其核心是一种名为耦合谐振腔诱导透明(CRIT)的光学结构。传统CRIT器件一旦制造完成,工作方式便固定下来,若想延长光延迟时间或改变工作频率,往往需要重新设计。
这次,团队将原本需要分别调控的两种光学状态统一起来,并引入两个可调节的环形耦合器,使得固定结构的器件具备了按需重构的能力。换句话说,芯片可以实时调节光信号延迟时间,控制信号带宽和传输特性,甚至无需额外器件就能完成光频率转换。
验证结果令人振奋:该器件基于成熟的氮化硅光子芯片平台制造,并且在材料损耗、热串扰等实际工程条件下依然稳定运行。这意味着它离产业化应用已经不远了。
后续,团队计划基于硅光子、光子AI技术,将方案拓展至大规模可编程光子集成芯片,把信号同步、可变延迟线、光缓冲器和频率转换等功能全部集成到单一光子芯片中。光计算走向实用化的拼图,正在一块块补齐。
侠游戏发布此文仅为了传递信息,不代表侠游戏网站认同其观点或证实其描述