
图中显示了八个微环调制器和光波导。每个微环调制器都调谐到特定的波长或光的“颜色”。通过使用多个波长,每个微环可以单独调制光以实现独立通信。这种使用多个波长的方法称为波分复用。
(图片来源:英特尔公司)
最近,英特尔实验室宣布在集成光电研究方面取得了重大进展。
在集成光电领域,提高数据中心和跨网络计算芯片之间的通信带宽是重要前沿方向,英特尔在多波长集成光学领域取得了业界领先进展,他们展示了完全集成在硅晶圆上的八波长分布式反馈(DFB)激光器阵列,其输出功率均匀性达到+/- 0.25分贝,波长间隔均匀性到达±6.5%,均优于行业规范。
英特尔表示,这项新的研究表明,均匀密集的波长和良好适配的输出功率是可以同时实现的,利用英特尔晶圆厂现有的生产和工艺控制技术,下一代光电共封装和光互连器件有望实现量产。
这一进步将使生产的光源满足未来大批量应用所需的性能,如可用于处理AI和机器学习等新兴网络密集型工作负载的光电共封装和光互连器件。
英特尔提到,预计到2025年,超过20%的数据中心高带宽通道将使用硅光子技术,而在2020年这一比例还不到5%,未来总市场规模将达到26亿美元。伴随低功耗、高带宽和快速数据传输的需求不断增长,硅光子技术需求也将同步增长,从而支持数据中心及其他应用。
回顾20世纪80年代,科学家证实了光纤中固有的高带宽光传输性能优于通过金属线缆的电脉冲传输,光连接方式开始取代金属线缆。从那时起,组件尺寸缩小和成本不断降低,光纤技术的效率也随之提升,促成了过去几年里光互连网络解决方案实现突破性进展。这些技术进步在交换机、数据中心和其他高性能计算环境中较为常见。
英特尔集成光子学研究取得重大进展

英特尔实验室在集成光电领域取得重大进展,展示完全集成在硅晶圆上的八波长分布式反馈激光器阵列,实现均匀功率和波长间隔。这一进步将推动光电共封装和光互连器件的量产,满足AI、机器学习等高带宽工作负载需求,并预示着未来数据中心光互连的广泛应用。
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