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全新光芯片,实时调控光速_我的网站

A | 团队后续将基于硅光子、光子AI技术,把这套方案拓展至大规模可编程光子集成芯片。 首尔国立大学工学院发布消息:由首尔国立大学电气与计算机工程系Namkyoo Park教授、Sunkyu Yu教授牵头的联合研究团队,联合首尔大学电气与计算机工程系Xianji Piao教授,研发出一款可按需慢光的光子集成芯片。 生成式人工智能与大尺度AI模型飞速发展,算力需求暴涨,传统电子半导体的短板随之凸显,包括功耗高、数据传输速率受限等问题。

B | 市场对具备低功耗、超高速处理能力的光计算技术需求持续攀升。 8月26日消息,现在的初中生也太厉害了! 据新华日报消息,上海一名13岁初二女生朱书浛,靠着AI自主创业,短短3天直接斩获1.8万元净收入,狠狠拿下属于自己的第一桶金! 这场封神的经历,源自杭州近期举办的全国首场无评委营销黑客松卖客松大赛。但由于光的传播速度固定,实现光计算不可或缺的光缓存与存储功能,长期存在根本性技术难题。 为解决该难题,这支联合研究团队设计出一种可编程光子集成芯片方案,能够自由调控光信号的传播速度与波形。

C | 依托该方案,团队实现了比现有所有方案自由度更高的“慢光”调控。

D | 和传统比赛完全不同,这场赛事没有专业评委、没有繁琐打分表,真实付费用户就是唯一的裁判! 赛事集结50多支优质团队,开启48小时比拼,全程比拼AI产品的真实变现能力,凭实力说话。相关研究成果刊发在《Advanced Science》期刊。 让人万万没想到的是,杀出重围、斩获季军的,不是行业大佬、不是资深创业者,而是刚升初二、年仅13岁的朱书浛! 比赛期间,她自研的AI虚拟陪读应用“在场”火爆出圈,短短三天收获近90份真实订单,净收入突破1.8万元,实力碾压一众成人团队! 这款爆火的“在场”虚拟陪读APP,拿捏千万家庭的育儿痛点,功能贴心又实用,完全区别于生硬的监督工具! 操作超级简单:只需上传一张父母照片,就能解锁专属虚拟家长陪读模式。 可编程耦合谐振腔诱导透明(CRIT)光子集成电路结构示意图:图中展示通过调节光学谐振腔之间的耦合强度,即可灵活调控光路传输路径。

E | 光速固定为何会成为技术瓶颈 光子集成芯片作为新一代技术,依托光信号实现高速、高效信息处理。尤其在数据中心、光通信与光计算系统中,行业不仅需要快速传输光信号,还要求能够同步信号到达时序、按需对光信号做延时处理。

F | 业内针对耦合谐振腔诱导透明(CRIT)结构开展大量研究:该结构利用多组光学谐振腔之间的干涉效应,仅让特定频段的光透过,同时降低光信号传播速度。

G | 耦合谐振腔诱导透明(CRIT)是一种光学现象,通过多谐振腔干涉,选择性透过特定频段光并实现光延时。 全程通过智能摄像头实时监测学习状态,一旦发现孩子偷偷玩手机、擅自离座走神,屏幕上的虚拟家长就会温柔语音提醒,不吼不骂、高效监督。 不仅如此,每次自习结束后,APP还会自动生成专属专注力报告,清晰记录学习状态、走神时长,让自律提升有据可依。光学谐振腔是一类光子器件,可将特定频率的光束缚、循环传输一段时间,多用于信号延时、滤波与调制。 谈及产品初心,朱书浛的想法格外温柔:“我不喜欢打小报告,所以希望它温柔一点,给孩子留一点成长空间。 但传统耦合谐振腔诱导透明(CRIT)器件加工完成后工作特性固定,难以重新配置以适配不同功能。” 值得一提的是,这个绝佳创意,完全源自她的亲身经历。例如,若需要更长延时或切换工作频段,必须重新设计整套光子器件。

H | 光信号延时与频谱转换示意图,图示电路可根据控制条件,对光脉冲实现延时、修改频谱组分。 重构CRIT结构,提升可重构灵活性 传统器件灵活性不足,大幅提升光通信设备、数据中心系统的设计复杂度;新增功能时,设备成本上升、研发周期拉长。在AI服务器、下一代数据中心这类需要实时处理海量数据的场景下,该短板已成为光计算技术落地的核心阻碍。平时父母工作繁忙,无法全程陪伴学习,自己写作业时也难免走神、偷偷玩手机。 为突破上述局限,研究团队提出全新设计思路:将耦合谐振腔诱导透明系统内的两种光学状态——亮模(bright mode)与暗模(dark mode)统一为单一可控自由度,并引入两组可控环形耦合器。基于该思路,团队建立可编程光子集成芯片全新设计准则,以往加工后参数固化的谐振腔结构,如今可按需重新配置。 团队依托全新CRIT结构实现光路按需延时调控,并证明亮模、暗模之间的干涉效应可作为统一集成设计参数。这大幅提升了光子谐振电路的设计自由度,打破传统器件参数固定的约束。 深知“想自律却管不住自己”的困扰,她便想用AI做一款温柔的监督工具,帮同龄人摆脱学习惰性。 研究团队特别证实:借助双环形耦合器,可从理论层面独立调控通带带宽、波形,以及电路中传输信号的延时、透射特性。

I | 值得一提的是,从灵光乍现的创意构思,到打磨出完整核心功能,她断断续续只用了三四天时间就完成落地。

J | 对于未来,朱书浛也有清晰规划:“如果真的有人愿意掏钱,我就继续做下去。这意味着,无论单个谐振腔,还是整套多谐振腔系统,光信号的传播速率与传输特性均可自由重构。 除此之外,团队通过数值仿真验证:芯片运行过程中,可实时动态调整光脉冲传播速度。”

K | 氮化硅(Si₃N₄)光子集成芯片是低损耗、高稳定性波导平台,广泛用于光信号处理与集成光子器件。热串扰是电路局部工作产生的热量干扰周边元器件,造成器件性能偏移的现象。 单芯片集成多项光学功能 本研究推出一款全新可编程光子集成芯片平台,可实时调控光信号的时域、频域特性,克服传统固定延时光路的局限。该方案可将下一代光互连所需核心功能——信号时序同步、可变延时线、光缓存、频谱转换等,全部集成在单套光子芯片架构内。 同时,这套设计思路不局限于CRIT体系,可拓展至全部基于谐振腔的光子电路,有望成为下一代灵活调控光传输的光信号处理底层核心技术。

L | 若实现商业化落地,本研究开发的可编程光子集成芯片可像软件定义系统一样,单颗光芯片完成信号速率调控、功能切换等多项任务。

M | 既能大幅降低数据中心、AI服务器的功耗,也能提升数据处理效率。 此外,多类信号处理功能单片集成,可推动光通信设备、传感系统小型化,降低硬件成本。长期来看,该技术将成为自动驾驶、新一代通信、量子技术等超高速信息处理产业的核心支撑平台。 从理论走向工程落地 论文共同通讯作者、首尔国立大学Namkyoo Park教授表示:“本次研究提出一套全新设计准则,让光子集成芯片内部光路能够按需重构,极大拓宽设计灵活度。

N | 团队后续将基于硅光子、光子AI技术,把这套方案拓展至大规模可编程光子集成芯片。” 负责理论框架搭建与数值仿真的共同一作Seungkyun Park博士、博士生Beomjoon Chae补充道:“本次研究让我们意识到,换一种视角解读传统光子谐振物理机制,可为光子集成芯片挖掘全新功能。后续我们将持续推进研究,完成实物器件制备与实验验证。

o | ” *声明:本文系原作者创作。文章内容系其个人观点,我方转载仅为分享与讨论,不代表我方赞成或认同,如有异议,请联系后台。

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Published on:18:15:39



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