无需光刻可重构集成光子处理器
光子芯片彻底改变了数据密集型技术。这些激光驱动的设备可以单独或与传统电子电路协同工作,以光速发送和处理信息,这使它们成为人工智能数据密集型应用的有前途的解决方案。 除了无与伦比的速度外,光子电路使用的能量比电子电路少得多。电子在硬件中移动相对缓慢,与其他粒子碰撞并产生热量,而光子在流动时不会损失能量,根本不产生热量。摆脱了电子产品固有的能量损失的负担,集成光子学有望在可持续计算中发挥主导作用。 光子学和电子学利用不同的科学领域并使用不同的体系结构。然而,两者都依靠光刻来定义它们的电路元件并按顺序连接它们。虽然光子芯片不使用晶体管来填充电子芯片不断缩小和分层的凹槽,但它们复杂的光刻图案引导激光束通过相干电路形成可以执行计算算法的光子网络。 近期,宾夕法尼亚大学工程与应用科学学院的研究人员首次创造了一种光子器件,无需光刻即可提供可编程的片上信息处理,为AI应用提供通过卓越的准确性和灵活性增强的光子学速度。 实现无与伦比的光控制,该设备由空间分布的光学增益和损耗组成。激光直接将光投射到半导体晶圆上,无需定义光刻路径。 |