據(jù)悉,該芯片利用了光的不同偏振或波不相互作用的事實,提供更高性能和更高能效的潛力,并且研究人員能夠使用納米技術(shù)在單個芯片上包含幾種不同的極化,這證明它可以并行處理大量數(shù)據(jù)而不會受到干擾,由此可見未來光子芯片的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
相較于電子芯片,利用光子進(jìn)行信息傳輸處理的光子芯片能夠?qū)崿F(xiàn)更快、更密集的信息處理。
目前,牛津大學(xué)對該類實驗工作尚處于早期階段,其中諸多方面有待進(jìn)一步研究分析;然而,現(xiàn)今市場上光子半導(dǎo)體的實際應(yīng)用數(shù)量已在增加,這足以證明在光子芯片頗具實用意義且正在逐漸被投入到實際用途中。
去年,全球領(lǐng)先的芯片生產(chǎn)公司臺積電推出了一款將光子學(xué)集成到芯片中的平臺COUPE,并預(yù)計數(shù)據(jù)中心對該技術(shù)的需求將變得旺盛,今年3月,GlobalFoundries也推出了自己的硅光子平臺GFFotonix,使我們看到了光子芯片在數(shù)據(jù)中心方面的應(yīng)用正逐步得到實現(xiàn)。
此外,光子技術(shù)還被用于為超級計算機(jī)和量子計算機(jī)提供動力,例如英國量子公司ORCA最近向英國政府提供的一臺量子計算機(jī),就是基于該技術(shù)研制的。目前,該技術(shù)還被應(yīng)用在自動駕駛汽車激光雷達(dá)系統(tǒng)以及傳感器等設(shè)備中。
盡管當(dāng)前硅光子芯片的價格仍然很高,但隨著制造的簡單化,光子芯片的未來將充滿光明,即便其仍需解決“工藝標(biāo)準(zhǔn)化、流程定制化、價格合理化”等問題。