光子人工智能芯片,可以实现电子通信到光通信,然后在微芯片上使用闪存技术,除了个头更小,运行速度更快以外,其运算频率甚至可以达到太赫兹量级,计算速度是传统电子人工智能芯片的1000倍。
电子通信的载体的存储密度与运算速度,此前一直都很难得到有效的提升,为了突破面前的这个瓶颈,科学家们把目光转到了光通信上面来,而且光通信在微芯片领域也颇有潜力,所以光子芯片的开发得到了很多国家的重视。据悉,由清华、北大、北交大等高校博士生创业研发的光子人工智能芯片,实现了表面等离激元空间编码功能,在这一领域似乎有了新的突破。
近年来,太赫兹技术成为备受关注的科技交叉前沿领域,尽管我国在这一领域的发展稍微有些落后,但也在稳步的追赶着。太赫兹波是位于微波和红外光波段之间的一段电磁频谱,我们能够利用在微芯片上面,通过全光调控加载更多的功能,从而将光子芯片由概念变为现实。
据了解,近年来伴随着人工智能的兴起,对于芯片的要求也更苛刻,这也是未来芯片的发展趋势。国内光子芯片设计方面的能力已经达到了一定的程度,我们可以在尺寸更小的芯片上利用光通信,使得芯片拥有更大的存储密度以及更高的运行效率,所以光子芯片的研制是我国在芯片领域换道超车的核心技术。
我国的科研团队,为了从理论实现多功能、多自由度调控的光子芯片,提出了一些可行的方法,并且在测试中实现了表面等离激元空间编码功能。这为下一步的应用,做好了充实的铺垫,而且从芯片的测试、加工和封装都是在国内完成的,摆脱了对国外高制程光刻机的依赖。
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