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  • 超構材料光子集成芯片研究再獲新成果

    “光”是世界上速度最快的信息載體,對光的捕獲和操控,就成為人們孜孜追求的目標。南京大學物理學院劉輝教授所在的課題組,結合國家在光子集成方面的重大需求和超構材料國際前沿領域,在超構材料光子集成芯片研究方面率先提出納米螺旋偏振器,用于調控光偏振信息;最早提出磁共振納米波導,在納米尺度下傳遞光信息;以及采用新技術制備光子黑洞微腔,實現高效率光子捕獲與探測等,使得光信號的調制、傳輸、探測三個階段獲突破。 超構材料是科學家模擬自然界中的材料,設計并制造的一種新型人工微結構材料。劉輝教授從事微結構光電功能器件與材料研究,在超構材料光子芯片方面,他和研究團隊采用簡單而巧妙的旋涂加熱工藝,利用微球表面與聚合物薄膜接觸的表面張力,在一塊微小的光子芯片上,實現了折射率具有類似中心引力場分布的光學微腔。結果證明,與黑洞周圍引力場“視界”類似,這種微腔也存在一種臨界半徑,當光子的傳播路徑通過臨界半徑包圍的區域,光子就會被微腔捕獲,而當光子的傳播......閱讀全文

    超構材料光子集成芯片研究再獲新成果

      “光”是世界上速度最快的信息載體,對光的捕獲和操控,就成為人們孜孜追求的目標。南京大學物理學院劉輝教授所在的課題組,結合國家在光子集成方面的重大需求和超構材料國際前沿領域,在超構材料光子集成芯片研究方面率先提出納米螺旋偏振器,用于調控光偏振信息;最早提出磁共振納米波導,在納米尺度下傳遞光信息;以

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      據美國趣味科學工程網站2日消息,谷歌X實驗室近期推出其下一代硅光子芯片Taara。這款芯片無需電纜,僅通過光束即實現了高達10Gbps(千兆比特每秒)的數據傳輸速度,或將重新定義連接和使用互聯網的方式。  第一代Taara技術,主要依賴鏡子、傳感器和硬件系統等物理方式控制光束。而最新一代Taar

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      微流控芯片起源于MEMS(微機電系統)技術,早期常用的材料是硅和玻璃。近年來高分子聚合物材料己經成為微流控芯片加工的主要材料,它的種類多、價格便宜、絕緣性好、性能指標優,可施加高電場實現快速分離,加工成型方便,易于實現批量化生產。  硅具有散熱好、強度大、價格適中、純度高和耐腐蝕等優點。隨著微電

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      隨著人工智能(AI)模型規模的持續擴大,智算芯片間、算力節點間的通信帶寬不足的問題愈發突出。傳統電子互連方式已難以滿足GPU集群、超級計算中心和云計算平臺對高速、大容量、高效能數據交換的需求。尤其是在大模型訓練過程中,海量參數需要在計算節點之間頻繁傳輸,互連帶寬不足不僅降低系統響應速度,甚至可能

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    “向光而行 科技報國”,中國科學院西安光學精密機械研究所以強烈的創新責任在使命驅動的建制化基礎研究中持續彰顯西光力量。其中,2024年就在光子集成芯片領域取得一系列顯著性創新進展或成果,相關成果發表在《科學進展》(Science Advances)、《物理評論通訊》(Physical Review

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