除了硅基芯片之外,光子芯片也是未來的一大重點,其原理跟硅芯片不同,運算速度可提升1000倍以上,而且不依賴先進(jìn)的光刻機,比如EUV光刻機,因此是各國爭相發(fā)展的新一代信息科技。來自《北京日報》的消息,記者從中科鑫通獲悉,國內(nèi)首條“多材料、跨尺寸”的光子芯片生...
據(jù)報道,澳大利亞科學(xué)家領(lǐng)導(dǎo)的一個國際團隊研制出首款自校準(zhǔn)光子芯片,其能“變身”數(shù)據(jù)高速公路上的橋梁,改變當(dāng)前光學(xué)芯片之間的連接狀況,提升數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣?,有望促進(jìn)人工智能和自動駕駛汽車等領(lǐng)域的發(fā)展。最新研究發(fā)表于《自然·光子學(xué)》雜志。
近日,哥倫比亞大學(xué)應(yīng)用物理系助理教授虞南方(Nanfang Yu)博士率領(lǐng)的研究團隊,利用納米天線,成功地發(fā)明了一種能夠在狹窄路徑,或者所謂的“波導(dǎo)”中,對光線傳播進(jìn)
在電子芯片發(fā)展的領(lǐng)域里,我國一直處于弱勢,其中與西方的差距并不是能在短時間內(nèi)就能彌補上的。再加上西方的技術(shù)封鎖,我國半導(dǎo)體行業(yè)更是前后夾擊。不過在當(dāng)下緊張時刻,我國研發(fā)的一項新技術(shù)有了進(jìn)展,同時這也為我國芯片的發(fā)展打開了新的大門。
(文章來源:人民網(wǎng)) 近年來,中國在人工智能各個領(lǐng)域全面發(fā)力。以機器人為例,《2019年中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示,今年我國機器人市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到86.8億美元,2014-2019年的
哥倫比亞大學(xué)和巴黎南方大學(xué)的研究人員表示,光子芯片可以使比特幣挖掘的能源效率提高至少10倍。 似乎每次有人同時提到“比特幣”和“能源消耗”這兩個術(shù)語時,就會有人說這個網(wǎng)絡(luò)對環(huán)境造成了巨大
哥倫比亞大學(xué)和巴黎南方大學(xué)的研究人員表示,光子芯片可以使比特幣挖掘的能源效率提高至少10倍。 似乎每次有人同時提到“比特幣”和“能源消耗”這兩個術(shù)語時,就會有人說這個網(wǎng)絡(luò)對環(huán)境造成了巨大
受制于摩爾定律,信息技術(shù)載體的存儲密度與運算速度的提升均面臨瓶頸,人類的目光從“電”轉(zhuǎn)向了速度更快的“光”,“光子芯片”的概念應(yīng)運而生。記者19日從南京理工大學(xué)獲悉,該校蔣立勇教授團隊提出一種新方法,實現(xiàn)了表面等離激元空間編碼功能,從理論上為多功能、多自由度調(diào)控的光子芯片的應(yīng)用開發(fā)助力,讓人們距離光子芯片更近一步。
波士頓一家初創(chuàng)公司 Lightmatter 的芯片,取得谷歌母公司 Alphabet 旗下創(chuàng)投公司 GV 的投資,因其光學(xué)芯片內(nèi)含稱為 Mach-Zehnder 干涉儀的光學(xué)元件,而非常見的 MAC 單元,可以突破現(xiàn)今芯片的限制,利用光子技術(shù)實現(xiàn)大量處理能力。
以色列希伯來大學(xué)物理學(xué)家烏利埃爾·利維及其研究團隊一直致力于研發(fā)一種全新的芯片技術(shù),經(jīng)過3年多的不懈努力,研究工作日前終于有了結(jié)果。他們利用“金屬—氧化物—氮化物—氧化物—硅”結(jié)構(gòu)(MONOS),開發(fā)了一種新型集成光子回路制備技術(shù),據(jù)此可以在微芯片上使用閃存技術(shù),有望使個頭兒更小、運行速度更快的光子芯片成為現(xiàn)實,其運算頻率甚至可以達(dá)到太赫茲量級。
光腦是指用光子取代傳統(tǒng)的電子的電腦,IBM在2007年就已發(fā)展光子運算芯片,目前可分為光電混合電腦與純光子電腦。光電混合電腦使用雷射光脈沖傳輸資料,但部分芯片仍使用電子元件,故需要光電轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換過程中相對慢及耗能。
英國牛津大學(xué)日前宣布,該校研究人員領(lǐng)銜的團隊在光子芯片研發(fā)上取得突破,能夠模擬人腦神經(jīng)突觸的結(jié)構(gòu)形成可高速傳遞信息的“光子突觸”,這種技術(shù)今后或許有助大幅提高電腦的速度。
“預(yù)計芯片中集成晶體管的數(shù)量 24 個月會提高一倍?!薄嘈糯蠹覍τ⑻貭柭?lián)合創(chuàng)始人戈登摩爾提出的“摩爾定律”并不陌生。在過去的四十年里,IT 行業(yè)一直受這一定律的驅(qū)動。不過近年來隨著傳統(tǒng)電子芯片發(fā)展速度的放緩,“摩爾定律”正逐漸走向歷史。
在與韓國棋手李世石的圍棋大戰(zhàn)中,雖然智能機器人最終取得勝利,但也由于棋局復(fù)雜、數(shù)值計算量大而頻現(xiàn)漏洞,充分暴露了電子芯片在數(shù)據(jù)處理能力和高速穩(wěn)定運行方面的短板。隨著大數(shù)據(jù)時代和信息化戰(zhàn)爭的到來,各種作
有關(guān)石墨烯這種材料,我們已經(jīng)聽到了太多的消息了。作為一種新型材料,直到2004年的時候才被英國曼徹斯特大學(xué)的物理學(xué)家安德烈-蓋姆和康斯坦丁-諾沃肖洛夫共同發(fā)現(xiàn),兩人也因此共同獲得了2010年的諾貝爾物理學(xué)獎。而
北京時間12月24日消息,最近美國三所大學(xué)的研究人員開發(fā)出一款光子芯片,它可以用光來傳輸數(shù)據(jù),速度比過去的芯片大幅提升,能耗也大大減少。研究者宣稱這是第一款成熟的、
最近美國三所大學(xué)的研究人員開發(fā)出一款光子芯片,它可以用光來傳輸數(shù)據(jù),速度比過去的芯片大幅提升,能耗也大大減少。研究者宣稱這是第一款成熟的、用光傳輸數(shù)據(jù)的處理器。芯片每平方毫米處理數(shù)據(jù)的速度達(dá)到300Gbps,
這是第一款成熟的、用光傳輸數(shù)據(jù)的處理器。芯片每平方毫米處理數(shù)據(jù)的速度達(dá)到300Gbps,比現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)處理器快10倍甚至50倍。研究人員用7000萬個晶體管和850個光子元件(用來發(fā)送和接收光)組成2個處理器內(nèi)核,整個芯片只有3 X 6毫米大。
在“光子芯片”取代“電子芯片”后,電子產(chǎn)品諸如:運行慢,使用時間有限等問題有望得到解決。近日,中美華人科學(xué)家團隊對新型可集成光放大器的合作研究取得重大進(jìn)展,在國際上首次實現(xiàn)了亞微米
計算和數(shù)據(jù)通信組織一直想要發(fā)掘數(shù)據(jù)速度和計算能力方面的最新成果。許多業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,芯片至芯片和片上光子技術(shù)將成為影響未來計算的最重要技術(shù)。硅光電技術(shù)競賽正在