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科学家构建了一种可编程芯片,可以根据命令减慢光
新技术能够在单个光子芯片内存储、延迟和控制光,在人工智能服务器和下一代光通信系统的低功耗光计算中具有潜在应用。光的移动速度足以传输大量信息,但当计算机需要保持、延迟或同步时,这种速度就会产生问题。
来源:SciTech日报新技术能够在单个光子芯片内存储、延迟和控制光,在人工智能服务器和下一代光通信系统的低功耗光计算中具有潜在应用。
光的移动速度足以传输大量信息,但当计算机需要保持、延迟或同步光信号时,这种速度就会产生问题。首尔国立大学和首尔大学的研究人员现已设计出一种可编程光子集成电路,可以在需要时减慢光速。
该项目由首尔国立大学电气与计算机工程系的 Namkyoo Park 和 Sunkyu Yu 教授领导,与首尔大学电气与计算机工程学院的 Xianji Piao 教授合作。
生成式人工智能和大规模人工智能模型的快速增长,计算需求急剧增加。传统的电子半导体面临着持续的限制,包括高功耗和有限的数据传输速度,这激发了人们对以更少的能量快速处理信息的光学计算系统的兴趣。然而,由于光自然以固定速度传播,创建光学计算所需的缓冲区和内存功能仍然很困难。
研究人员通过控制光信号的速度和形状的可编程光子电路解决了这一限制。与之前提出的方法相比,他们的方法可以更好地控制“慢光”。
研究结果发表在《Advanced Science》杂志上。
修复光学延迟限制计算
光子集成电路利用光处理信息,并且正在开发用于更快、更高效的计算。数据中心、光通信网络和计算系统需要的不仅仅是快速传输。他们还必须在信号到达时进行协调,并在必要时短暂保持信号。
