主要观点总结
北京大学常林研究团队与中国科学院空天信息创新研究院合作开发出世界首款光子时钟芯片,该芯片采用光频梳技术,可以在芯片上产生超高速的时钟信号,实现时间调控速度提升100倍,从而极大提升智能计算、6G通信、空天遥感等应用的性能。该技术的突破在于实现了光频梳技术的芯片化,通过构建类似跑道形状的环,让光在芯片上以光速不断奔跑,从而提供超高速的时钟标准。该技术可应用于提升传统芯片性能,只用一个芯片就能覆盖所有微波频段的时钟,支持从5G到6G的高速通信,并可用于提升计算的主频。该研究成果已发表于《自然·电子学》。
关键观点总结
关键观点1: 研究团队成功开发出世界首款光子时钟芯片
该芯片将时间调控速度提升了100倍,可应用于智能计算、通信等领域。
关键观点2: 光子芯片技术采用光频梳技术
该技术通过构建类似跑道形状的环,实现光在芯片上以光速不断奔跑,提供超高速的时钟标准。
关键观点3: 该技术可实现只用一个芯片覆盖所有微波频段的时钟
该技术可以支持从5G到6G的高速通信,避免每次通信升级都需要更新硬件的问题。
关键观点4: 该技术可提升计算的主频
目前实现的时钟频率已超过100GHz,为人工智能提供更强大的算力。
文章预览
芯片的信息处理需要做好时间调控,而调控的速度与精准度,直接决定了芯片的性能。 北京大学常林研究团队与中国科学院空天信息创新研究院合作, 成功开发出世界首款光子时钟芯片,可将芯片上的时间调控速度提升100倍, 从而极大提升未来智能计算、6G通信、空天遥感等一系列现实应用的性能。相关成果日前发表于《自然·电子学》。 文章截图 “传统芯片要想产生高速的信息处理能力,通常需基于电子的振荡器来产生时钟信号。但目前来看,该方案的速度并不理想,且会消耗大量功率,产生较高热量。同时,一个芯片往往只能产生一定频率范围内的时钟,导致不同应用,比如6G、车载毫米波雷达、GPU等,需要完全不同的芯片制造技术,从而极大提升了芯片成本。”常林告诉记者: “不同于传统方案,我们开发的光子芯片技术‘以光为媒’,
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