硅光子芯片的时代即将开启
正处于后摩尔定律时代,未来如何解决半导体物理极限的议题,也许将电脑进化成光脑就能够解决。 光脑是指用光子取代传统的电子的电脑,IBM在2007年就已发展光子运算芯片,目前可分为光电混合电脑与纯光子电脑。光电混合电脑使用雷射光脉冲传输资料,但部分芯片仍使用电子元件,故需要光电转换,转换过程中相对慢及耗能。 光子电脑不使用电子,改用光子加上折射镜或分光镜取代原有的逻辑闸来做资料传输及运算,比传统电子传递过程会经过带有电阻的电线而损耗,光子没有质量、不须介质传递,更能以光速前进,一旦产生就不会额外耗能。光子传递甚至可以同时使用超过两种不同波长的光来取代二进位讯号,大幅增加运算速度。 使用光来取代电子传递讯息时也并非没有缺点,因为光波长难以压缩,过长的波长限制芯片体积微缩的可能。为解决此问题,哥伦比亚大学研发一种光波导模式转换的方法,在示范装置中,超颖介面(metasurface)能让传递的光波长缩短为空气中波长缩小1.7倍,因此能缩小积体光学的大小。 光学装置须要更精确的做工,因为光束传输的些微偏差会造成巨大的问题,相对需要高技术及高成本。惠普实验室今年初宣布已开发一种光整合电路装置,使用1,052种光学元件组成,用光的偏振性质编码,比传统芯片能更快速处理计算问题。光子电路也适合做深度学习,麻省理工学院的研究团队发表奈米光子处理器,控制光波导让光产生干涉条纹,来进行深度运算。光子电脑离要能实际应用,还有很多困难待克服,已有愈来愈多大厂投入研发,如惠普、IBM。从长远看来,光子运算有助人工智慧革命,为社会带来更重大改变。 光传输技术与光整合电路最重要 在所有的光子技术中,光传输技术与光整合电路为最重要的次世代的技术,未来将对医疗技术、光电感测、太阳能电池元件、远红外线光源及光显示等应用产生革命性的影响。 市场研调机构Credence预估,光整合电路在2020年时的全球产值将达到13亿美元,2015年至2020年产值年复合成长率高达25.2%。MarketsandMarkets更指出,未来光子技术在电信传输与资料传输等应用将成长最快,将于2020年达到200万美元,而消费性电子的光子技术应用也值得关注,预计在2020年产值也将达到150万美元。 光子因不具有电荷与质量,拥有低能量耗损与不容易受到外界干扰的特性,能够解决半导体在不断微缩过程中,元件与导线的距离缩短导致电磁干扰导致操作延迟、能源损耗等相关的问题。因此光子成为后摩尔定律时代中新兴的重要技术。欧盟在2009年欧盟所提出Key Enabling Technologies(KETs)的五项技术,即包含光子技术。光子技术的节能特征,将随着倍数增加的运算、储存需要而变得日益重要,各国也纷纷投入相关研究计划支持。 欧盟第七期框架计划就透过科技补助支持CMOS整合光电子技术(HELIOS)研究、光子制造技术平台(PLAT4M)等计划,协助将光子整合电路技术从科学研究变成商业产品并形成产业。进入欧盟第八期欧盟框架计划阶段(Horizon 2020),欧盟将光子技术的研发分为先进技术研究与产业技术研究,主要目的是探索光子先进技术,保持欧洲在光子技术上的领先;还有透过公私伙伴协力的方式,加速光子技术的产业发展。 |




