中科院上海光機所大突破:自研光計算芯片,并行度>100

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中科院上海光機所大突破:自研光計算芯片,并行度>100

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目前全球半導體產業 , 以硅基芯片為主 。
但目前硅基芯片其實已經逼近物理極限了 , 摩爾定律都不太好使了 , 因為當芯片發展到5nm、3nm、2nm工藝時 , 提升越來越難 , 芯片廠們很多時候都在玩營銷游戲 。
所以 , 科學界將目光瞄向其它材料 , 其它方向等 , 比如量子芯片、光計算芯片等 。

而近日 , 中科院上海光機所官微宣布 , 謝鵬研究員團隊在超高并行光計算集成芯片領域 , 有了重大突破 。
他們成功研制出了 “流星一號” 芯片 , 實現并行度超 100 的光子計算原型驗證系統 。 而這也是當前并行度最高的光計算芯片系統了 。

【中科院上海光機所大突破:自研光計算芯片,并行度>100】光計算芯片 , 不像硅基芯片以電子作為載體 , 它是以光子作為載體 , 來實現信息傳遞、交互與計算等 。
與電子相比 , 光子具有低功耗、低時延、高并行的天然優勢 , 被科學界認為是后摩爾時代 , 替代硅基芯片的一個方向 。
之前整個科學界對光子芯片一直在研究 , 但難就難在有效的半行度 , 因為這是決定光芯片性能的關鍵 , 就像量子計算 , 能夠進行多少個量子一樣 。

而上海光機所的大于100并行度的計算芯片 , 是當前最先進的技術 , 而這也代表著光計算由此可能會進入真正實用階段 , 不再是停留在理論上 , 或實驗室里了 , 一理突破了100并行度 , 則發展低功耗、大算力的超級光子計算機帶來可能 。
當然 , 這也只是可能性 , 離真正應用到商業階段 , 還有點距離 , 還需要科學家們 , 以及企業們的努力才行 。
但是 , 正因為有了理論上的突破 , 最終才會在實際應用中 , 走向商業化 , 所以這也代表著 , 中國在光計算領域 , 已經走到了全球前列 。

目前這項研究成果 , 已經發表在了專業刊物《光:快訊》上 , 并且是以封面論文的形式 , 可見其在行業內的影響力了 。
接下來讓我們期待一下 , 什么時候這項技術能夠商用落地 , 那么我們就真正實現換道超車 , 從硅芯片切換至光子芯片 , 實現超越了 。

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