推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:55
首款自校准可编程光子芯片面世
澳大利亚科学家领导的一个国际团队研制出首款自校准光子芯片,其能“变身”数据高速公路上的桥梁,改变当前光学芯片之间的连接状况,提升数据传输的速度,有望促进人工智能和自动驾驶汽车等领域的发展。最新研究发表于《自然·光子学》杂志。 光子电路能够操纵和引导信息传输的光通道,也可提供搜索图案等计算能力,而模式搜索是医疗诊断、自动驾驶车辆、互联网安全等许多应用的基础。芯片的快速可靠重编程能加快搜索速度,但要做到这一点,非常困难且极其昂贵,最新的自校准芯片则克服了这一难题。 这项研究的一个关键挑战是将所有光学功能集成到一个可“插入”现有基础设施的设备上。研究团队提出的解决方案是:在芯片制造后对其进行校准,也就是使用集成参考路径而非外
[半导体设计/制造]
“光子芯片”让手机待机更久
湖南大学与美国大学合作,成功研发亚微米通信光放大器
长沙晚报讯 (记者 陈焕明)电脑运行速度慢,手机待机时间短、发热严重 生活中,电子产品的这些问题随处可见。在 光子芯片 取代 电子芯片 后,这些问题有望得到解决。近日,中美华人科学家团队对新型可集成光放大器的合作研究取得重大进展,在国际上首次实现了亚微米尺度的近红外通信光放大器,将已有器件的最大增益提高了20倍,器件尺寸却缩小了一个数量级。该研究成果日前发表于世界顶级学术期刊《物理评论快报》,并被美国物理学会物理评论中心作为研究亮点给予报道。这使得科学家朝着最终研制出光子芯片的目标又近了一步。
光放大器是光信息科学与技术中最关键的功能器件之一,
[手机便携]
光子芯片突破有望大幅提高电脑速度
新华社伦敦9月29日电 (记者 张家伟) 英国牛津大学日前宣布,该校研究人员领衔的团队在光子芯片研发上取得突破,能够模拟人脑神经突触的结构形成可高速传递信息的“光子突触”,这种技术今后或许有助大幅提高电脑的速度。 牛津大学教授哈里什·巴斯卡兰说,过去数十年来,科学界一直致力于开发能够像人脑一样运转的电脑。人脑中的大量神经元通过突触互相连接,这种结构能够同时处理和储存大量信息,并且消耗的能量非常低。 研究人员在美国《科学进展》杂志上报告说,他们使用特殊的相变材料与集成光路开发出一种光子芯片,可以形成与人脑神经突触相似的“光子突触”,并且这些“光子突触”运行的速度比人脑神经突触快1000倍。 由于光信号的速度非常快,且不像用电流传递信
[半导体设计/制造]
Acacia推出单芯片硅光子相干收发器
硅光子集成电路具有尺寸小、功耗和成本低等特点,将推动100G技术在城域应用中的部署。 Marketwired 2014年3月11日美国加利福尼亚州旧金山消息--面向电信及数据通信行业提供超高速光纤传输智能收发器的领导企业Acacia通信公司(Acacia Communications)今天在2014年美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC 2014)上发布了首款具有完整100G相干收发器功能的单芯片硅光子集成电路(PIC)。 这块单芯片光子集成电路突破性地集成了Acacia的业内首个100G相干CFP模块所需要的全部关键光网络单元,公司刚刚宣布交付这个产品的样品。 Acacia的高集成度双工单芯片硅光子集成电路具有
[网络通信]
硅光子技术:芯片间实现光传输
关于在硅晶圆上实现光传输的“硅光子”技术,其实用化和研发的推进速度都超过了预期。其中,日本的进展尤其显著。日本在高密度集成技术和调制器等的小型化方面世界领先,在CMOS兼容发光技术和光子结晶的开发方面的成果也震撼全球。硅光子技术的应用范围有望从目前的主要用途——电路板间的数据传输扩大到芯片间和芯片内的传输。预计这方面的应用将在2020年前后实现实用化。 “硅光子”已经进入全面普及阶段。利用该技术,各种光传输元件的大部分都可以通过CMOS技术集成到硅芯片上注1)。 注1)目前只有光源还需利用化合物半导体激光元件。 硅光子技术目前的主要用途是嵌在有源光缆(Active Optical Cable,AOC)*中的光收发器IC(
[半导体设计/制造]
Aeva发布下一代激光雷达系统Aeries 集关键元件于微型光子芯片
据外媒报道,Aeva发布了下一代调频连续波(FMCW)激光雷达系统Aeries,将 激光 雷达传感器的所有关键元件都集成于一颗微型光子芯片。Aeva的4D激光雷达芯片系统的尺寸和能耗大幅减小,而射程范围却大幅提高,能探测300米以外的低反射率物体,并能测量每个点的瞬时速度,这在自动驾驶汽车行业尚数首次。此外,该激光雷达芯片系统的价格价不到500美元,而目前市场上的激光雷达传感器售价通常高达数万美元。 (图片来源:business wire) Aeva联合创始人Soroush Salehian表示,“使自动驾驶汽车成为主流的最大障碍之一是缺乏高性能、低成本的激光雷达。我们认为解决该问题的方法是构建独特的硅片级激光雷达芯片传
[汽车电子]
光线控制难题攻克,更强大的光子芯片或将问世
近日,哥伦比亚大学应用物理系助理教授虞南方(Nanfang Yu)博士率领的研究团队,利用纳米天线,成功地发明了一种能够在狭窄路径,或者所谓的“波导”中,对光线传播进行高效控制的新途径。该论文发表于4月17日在线出版的《自然·纳米技术》杂志上。 相比于依赖电子进行数据传输的集成电路,光子集成电路(IC)利用在波导中传播的光线进行数据传输。而打造这类电路的关键之处在于对光传播这一过程进行有效地控制。虞教授的方法将为人们带来更快、更强大、效能更高的光子芯片。不仅如此,这样的芯片反过来也将为光子通信与光子信号处理带来翻天覆地的变革。 虞教授说,我们所打造的这一个集成纳米光子器件,所占面积是有史以来最小,但却同时拥有迄今为止最宽的
[网络通信]
光子集成芯片:世界上最快的光芯片
在美国硅谷实验室中,Infinera研发的创始人DavidWelch,手持着一个2厘米宽的金色的长方体,这就是用磷化铟等材料制成的半导体光子集成芯片。在这个外表看似简单的芯片中,集成了大量的复杂的光电器件,使得光通信从此进入了一个更低成本更高容量的新时代。
光子集成技术是光纤通信最前沿、最有前途的领域。自1990年以来,密集波分复用系统(DWDM)的大规模应用,使得光通信有了飞速发展。DWDM系统中,多达80个不同波长的激光器调制的数据信号在光纤的一端复用,而后在一根细如发丝的光纤中传送。在光纤的另一端,光信号被解复用为不同波长,不同波长的数据信号通过光电转换最终进入到计算机。
在信息传输的过程中,激光器进行发光,光复
[焦点新闻]