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首尔大学联合首尔市立大学研发可编程光子集成电路 可实时调控光信号传播速度

盖世汽车 言奇 2026-07-27 09:00:00

盖世汽车讯 据外媒报道,首尔大学工学院(Seoul National University College of Engineering)宣布,由该校电气与计算机工程系Namkyoo Park教授、Sunkyu Yu教授领衔,并与首尔市立大学(University of Seoul)电气与计算机工程学院Xianji Piao教授合作组成的联合研究团队,开发出一种可按需减缓光传播速度的光子集成电路(Photonic Integrated Circuit,PIC)。

随着生成式AI和大规模AI模型快速发展,计算需求激增,传统电子半导体在功耗高、数据传输速度受限等方面的瓶颈日益凸显。因此,能够实现低功耗、超高速处理的光计算技术需求不断增长。然而,由于光始终以固定速度传播,实现光计算所必需的缓冲(Buffer)和存储(Memory)功能一直面临根本性挑战。

为解决这一问题,联合研究团队提出了一种利用可编程光子集成电路自由控制光信号传播速度和波形的方法。基于这一方案,研究人员实现了较以往方法拥有更高自由度的慢光(Slow Light)调控。

相关研究已于6月30日发表于期刊《Advanced Science》。

首尔大学联合首尔市立大学研发可编程光子集成电路 可实时调控光信号传播速度

图片来源:《Advanced Science》

固定光速为何成为制约因素

光子集成电路正成为利用光实现高速、高效信息处理的新一代技术。尤其是在数据中心、光通信及光计算系统中,不仅需要快速传输光信号,还需要实现信号同步以及按需延迟信号到达时间。

为实现上述功能,研究人员此前一直在研究基于耦合谐振器诱导透明(Coupled-Resonator-Induced Transparency,CRIT)的结构。这种结构利用多个光学谐振器之间的干涉效应,使光在特定频率范围内选择性透射,同时降低光信号传播速度。光学谐振器(Optical Resonator)是一种能够在一定时间内约束或循环特定频率光波的光子器件,可用于信号延迟、滤波及调制等应用。

然而,传统CRIT结构一旦制造完成,其工作特性便基本固定,难以重新配置以适应不同功能需求。例如,若需要实现更长的延迟时间或切换至不同工作频段,通常必须重新设计整个光子器件。



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