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中科院上海光机所在超高并行光计算集成芯片方面取得突破性进展
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中国科学院上海光机所团队成功研制出超高并行光计算集成芯片“流星一号”,该芯片实现了并行度大于100的光子计算原型验证系统。这项突破性进展发表于《光:快讯》,标志着在解决“光芯片上高密度信息并行处理”难题上取得重大进展。流星一号采用了创新的超高并行光计算架构,融合了多波长光源、高速光交互、可编程光计算和光电混合计算算法等技术,为提升光计算性能、发展低功耗、大算力的超级光子计算机带来了新的可能性。

💡光计算以光子为载体进行信息传递、交互与计算,具有低功耗、低时延、高并行的优势,是后摩尔时代建设新质算力的有效途径,有望为人工智能等领域提供硬件加速。

🔬上海光机所团队研制出超高并行光计算集成芯片“流星一号”,该芯片实现了并行度大于100的光子计算原型验证系统,并在50GHz光学主频下,单芯片理论峰值算力大于2560TOPS,功耗比大于3.2TOPS/W。

⚙️“流星一号”的核心光芯片全部自主研制,包括集成微腔光频梳(频率间隔约50GHz,输出光谱范围大于80nm,可支撑波长复用计算通道数大于200)、大带宽、低时延、可重构光计算芯片以及高精度、大规模、可扩展的驱动板卡。

🚀该研究突破了光计算的计算密度瓶颈,为提升光计算性能开辟了新途径,为发展低功耗、低时延、大算力、高速率的超级光子计算机带来了可能性。


财联社6月18日讯,据中科院上海光机所今日官微消息,近日,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部谢鹏研究员团队在解决“光芯片上高密度信息并行处理”难题上取得突破,研制出超高并行光计算集成芯片-“流星一号”(如图1所示),实现了并行度>100的光子计算原型验证系统。

相关研究成果以《具备100波长复用能力的并行光计算》(Parallel Optical Computing Capable of 100-Wavelength Multiplexing)为题,以封面论文形式发表于《光:快讯》。

图1.超高并行光计算集成芯片-“流星一号”

光计算以光子作为载体,实现信息传递、交互与计算,具有低功耗、低时延、高并行的天然优势,是后摩尔时代建设新质算力基础设施的有效途径,为人工智能、科学计算、多模态融合感知、超大规模数据交换等“算力密集+能耗敏感”场景提供硬件加速。全球科学家已对光计算芯片的矩阵规模、光学主频开展深度探索,研究进展已呈现逼近工艺极限和物理极限的趋势,难以进一步数量级突破。因而,有效扩展计算并行度是光计算性能提升的前沿方向,也是光计算迈向实用的必由之路。

上海光机所研究团队围绕光计算技术并行度提升,创新超高并行光计算架构(如图2所示),融合芯片级多波长光源、高速光交互、可编程光计算和光电混合计算算法等,成功研发了全新片上并行光计算集成芯片系统。该系统核心光芯片全部自主研制,包含了自主研制的集成微腔光频梳(频率间隔~50GHz,输出光谱范围>80nm,可支撑波长复用计算通道数>200),作为芯片级多波长光源子系统;自主研制的大带宽、低时延、可重构光计算芯片(通光带宽>40nm),作为高性能并行计算核心;自主研制的高精度、大规模、可扩展的驱动板卡,作为光学矩阵驱动子系统(通道数>256);基于该光子集成芯片系统,首次验证了并行度>100的片上光信息交互与计算原型;在50GHz光学主频下,单芯片理论峰值算力>2560TOPS ,功耗比>3.2TOPS/W。

此研究进展为突破光计算的计算密度瓶颈,提升光计算性能开辟了新途径,为发展低功耗、低时延、大算力、高速率的超级光子计算机带来了可能性。

图2.超高并行光计算架构

图3.“流星一号”超高并行光计算集成芯片 (实物图)

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