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目前全球半导体产业 , 以硅基芯片为主 。
但目前硅基芯片其实已经逼近物理极限了 , 摩尔定律都不太好使了 , 因为当芯片发展到5nm、3nm、2nm工艺时 , 提升越来越难 , 芯片厂们很多时候都在玩营销游戏 。
所以 , 科学界将目光瞄向其它材料 , 其它方向等 , 比如量子芯片、光计算芯片等 。
而近日 , 中科院上海光机所官微宣布 , 谢鹏研究员团队在超高并行光计算集成芯片领域 , 有了重大突破 。
他们成功研制出了 “流星一号” 芯片 , 实现并行度超 100 的光子计算原型验证系统 。 而这也是当前并行度最高的光计算芯片系统了 。
【中科院上海光机所大突破:自研光计算芯片,并行度>100】光计算芯片 , 不像硅基芯片以电子作为载体 , 它是以光子作为载体 , 来实现信息传递、交互与计算等 。
与电子相比 , 光子具有低功耗、低时延、高并行的天然优势 , 被科学界认为是后摩尔时代 , 替代硅基芯片的一个方向 。
之前整个科学界对光子芯片一直在研究 , 但难就难在有效的半行度 , 因为这是决定光芯片性能的关键 , 就像量子计算 , 能够进行多少个量子一样 。
而上海光机所的大于100并行度的计算芯片 , 是当前最先进的技术 , 而这也代表着光计算由此可能会进入真正实用阶段 , 不再是停留在理论上 , 或实验室里了 , 一理突破了100并行度 , 则发展低功耗、大算力的超级光子计算机带来可能 。
当然 , 这也只是可能性 , 离真正应用到商业阶段 , 还有点距离 , 还需要科学家们 , 以及企业们的努力才行 。
但是 , 正因为有了理论上的突破 , 最终才会在实际应用中 , 走向商业化 , 所以这也代表着 , 中国在光计算领域 , 已经走到了全球前列 。
目前这项研究成果 , 已经发表在了专业刊物《光:快讯》上 , 并且是以封面论文的形式 , 可见其在行业内的影响力了 。
接下来让我们期待一下 , 什么时候这项技术能够商用落地 , 那么我们就真正实现换道超车 , 从硅芯片切换至光子芯片 , 实现超越了 。
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