據美國《每日科學》網站25日報道,以色列科學家提出了一種新型集成光子回路制備技術——在微芯片上使用閃存技術,有望使體型更小、運行速度更快的光子芯片成為現實,運算頻率達太赫茲量級,從而將計算機和相關通信設備的運行速度提高100倍。
北京大學現代光學所陳建軍研究員對科技日報記者說,到目前為止,研制太赫茲處理頻率的微芯片面臨兩大挑戰:芯片發熱和難於擴展。但耶路撒冷希伯來大學物理學家烏列·列維博士及其團隊,展示了新型光學器件制備技術的概念驗証。該新技術結合了光通信的處理速度快和電子設備制造的可靠及可擴展性,有望解決上述兩大“攔路虎”。
光通信囊括所有使用光作為信息載體並通過光纜傳輸的技術,比如互聯網、電話、雲和數據中心等。光通信速度非常快,但在微芯片中,光通信變得不可靠,且難以大量重復。
在最新研究中,列維團隊利用金屬氧化氮氧化硅(MONOS)結構,設計出一種在微芯片上使用閃存技術的新型集成光子回路。如果成功,將使目前標准的8—16千兆赫計算機的運行速度提高100倍,並使具有太赫茲運算頻率的微芯片成為可能。
列維強調:“新研究有助科學家研制出新的、功能更強大的無線設備,大幅提高數據傳輸速度——這是改變游戲規則的技術。現在,我們或許可以借助高精度和低成本的閃存技術制造任何光學設備。”
陳建軍說:“超小光子器件的高精度和可重復制備是實現集成光子芯片的重要保障。新技術繞開目前光子器件微納加工精度低、重復性差的難題,把閃存技術引入到硅基光子器件加工中,實現了可靠的、可重復的光子器件的制備,對未來集成光子芯片的實現具有重要意義。”(記者 劉霞)