快科技7月22日消息,韩国首尔大学与首尔市立大学联合研究团队成功开发出一款可编程光子集成电路,可按需减慢光传播速度,实现延迟、同步、缓冲三大功能。
光总是以固定速度传播,如何像电子芯片一样实现信号延迟、缓存和同步,一直是光计算发展的关键瓶颈。
研究团队通过调控光子芯片内的波导结构,实现了对光速的动态控制。这一突破的关键是一种名为耦合谐振腔诱导透明(CRIT)的光学结构。
传统CRIT器件制造完成后工作方式便固定,若想延长光延迟时间或改变工作频率,往往需要重新设计。
团队将原本需要分别调控的两种光学状态统一起来,并引入两个可调节的环形耦合器,使固定结构的器件具备按需重构能力。
该芯片可实时调节光信号延迟时间,控制信号带宽和传输特性,无需额外器件即可完成光频率转换。
研究验证表明,该器件可基于成熟的氮化硅光子芯片平台制造,并能在材料损耗、热串扰等实际工程条件下稳定运行。
该团队后续将基于硅光子、光子AI技术,把方案拓展至大规模可编程光子集成芯片,将信号同步、可变延迟线、光缓冲器和频率转换等功能集成到单一光子芯片中。


