0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

光电中的FPGA,可编程光子集成电路

lPCU_elecfans 来源:未知 2022-12-08 07:20 次阅读
电子发烧友网报道(文/周凯扬)过去60多年来,电子已经为科技发展续写了一个成功的历史,靠的正是晶体管集成电路,而ASIC芯片已经成了不少产品发挥其独特性能的关键。然而,产品上市时间和制造成本很多时候成了最大的拦路虎,从IBS最新发布的数据来看,设计一个2nm的芯片预计成本在7.25亿美元左右,其中软件开发占了大头。
与此同时,越来越多的应用提出了更高的算力和带宽需求,比如自动驾驶、数据中心、未来的6G信号处理和神经计算等等。可随着摩尔定律和登纳德缩放定律带来的效益越来越低,电子技术必须要与其他技术结合才能满足这些要求。

光子集成电路

不少公司将目光看向了光子,光电技术可以提供带宽和更低的功耗,与电子电路充分互补。光子集成电路(PIC)经过这些年的发展,也已经成了一项成熟的技术,无论是激光雷达还是光模块都已经普及了这项技术。与电子集成电路的不同之处在于,PIC会集成激光器、光电探测器放大器等两个以上的光电器件

100G光模块 / 英特尔
PIC在传输速度上有着得天独厚的优势,在特定的结构下甚至可以实现远超寻常集成电路的处理速度。但与上文提到的ASIC一样,PIC芯片往往都是基于特定应用打造的,其光路设计和功能已经固定了,所以能用于通用计算的PIC可谓少之又少,大部分还是ASPIC。
为此,可编程光子集成电路的概念就被提了出来,为的就是像FPGA一样,可基于目标功能进行软件重编程,降低制造成本,缩短上市周期。

可编程光子集成电路

以西班牙的光电计算公司iPronics为例,他们借助片上波导和可调谐光束耦合器的网格,可以直接通过软件来对通用硬件进行不同应用的编程。他们将在2023年推出的Smartlight处理器就采用了可编程的设计。
Smartlight可编程处理器分为三层,一层为光子层,集成了灵活的光核心和高性能区块,比如激光器、光子探测器、光放大器、光I/O和六边形的波导网格。另外一层为电子层,负责监控和控制,使用热控来调整光束耦合器调整相移。最后是软件层,支持性能评估和自配置等一系列编程操作,根据iPronics的说法,哪怕是没有硬件或光学专业知识的软件工程师,也能轻易上手。

Smartlight可编程光电处理器 / iPronics
从iPronics给出Smartlight来看,这种可编程PIC可以实现更低的功耗和延迟,以及更高的带宽和密度,那么可编程的特性要如何应用到现有的PIC市场中去呢?iPronics也给出了四大应用场景,包括射频信号处理、光通信、光子计算和传感器
比如在光通信领域,可编程PIC使得更高效器件的开发成为了可能,在降低功耗的同时,只靠单芯片就执行不同的功能。比如完全可编程的光模块将支持动态光带宽分配,根据不同应用或服务来控制生成的流量。而在传感器领域,可编程PIC可以充当多传感器平台的互联设备,同时访问不同的传感器,比如生物传感器、作为化学传感器的光谱仪等等。而且可编程PIC还能对光学相控阵进行波束成形,这也是OPA激光雷达这样的新兴传感器所需要的功能。

小结

如今的PIC无疑已经驶入了快车道,下一代通信基建、大带宽数据中心和高性能激光雷达都已经有所布局。但PIC目前还是存在三大挑战:1.缺乏更多合格的第三方代工厂,需要更多晶圆厂打造特种工艺平台;2.专用芯片的制造价格过高,一些先进的芯片只有一些大厂才有这个底气去大规模量产。3.如果为了节省成本选择MPW的话,既会增加整体开发时间,也没法大规模量产。所以可编程PIC的出现更多是为了解决以上这些挑战,加快光子集成电路的上市和普及。

声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。


更多热点文章阅读

  • 马斯克:预计6个月后进行大脑芯片的人体试验,愿意给自己孩子植入
  • 硅料降价拐点来临,光伏市场有望重启装机潮
  • 造车新势力11月销量:哪吒第一,蔚理进前三,小鹏依旧垫底
  • 行业机构频发警报 2023年全球半导体市场面临下滑风险
  • 富士康失去iPhone 14 Pro独家代工资格!立讯和硕上位,果链格局大变?


原文标题:光电中的FPGA,可编程光子集成电路

文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

原文标题:光电中的FPGA,可编程光子集成电路

文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    ASIC集成电路FPGA的区别

    ASIC(专用集成电路)与FPGA(现场可编程门阵列)是两种不同的集成电路技术,它们在多个方面存在显著的区别。以下是两者的主要差异: 一、设计与制造 ASIC 是为特定应用定制设计的
    的头像 发表于 11-20 15:02 226次阅读

    光是如何在光子集成电路传播的

    首先,我们需要理解的是光的基本理论。光是由微粒,称为光子,组成的。光子是一种无质量的粒子,它以光速在空间中传播。当光子通过媒质(如空气、水或玻璃)时,它们会与媒质的原子和分子相互作用
    的头像 发表于 05-22 12:32 206次阅读

    现场可编程门阵列简介

    现场可编程门阵列(FPGA)是一种由半导体材料制成的集成电路,用户购买后可以重新编程或配置,以满足特定功能或应用需求。其控制程序存储在内存
    的头像 发表于 03-27 14:48 513次阅读

    光子集成芯片和光子集成技术的区别

    光子集成芯片和光子集成技术虽然紧密相关,但它们在定义和应用上存在一些区别。
    的头像 发表于 03-25 14:45 738次阅读

    光子集成芯片和光子集成技术是什么

    光子集成芯片和光子集成技术是光子学领域的重要概念,它们代表了光子集成电路领域的应用和发展。
    的头像 发表于 03-25 14:17 962次阅读

    光子集成芯片的基础知识

    光子集成芯片是一种利用光波作为信息传输或数据运算载体的集成电路。它依托于集成光学或硅基光电子学的介质光波导来传输导模光信号,将光信号和电信
    的头像 发表于 03-22 17:29 738次阅读

    光电集成芯片和光子集成芯片的区别

    光电集成芯片和光子集成芯片在多个方面存在显著的区别。
    的头像 发表于 03-22 16:56 1373次阅读

    光子集成芯片的工作原理和应用

    光子集成芯片(Photonic Integrated Circuit,简称PIC)是一种将光子学和电子学功能集成在同一芯片上的技术。这种芯片利用光子(光的粒子)来传输、感知、处理和传送
    的头像 发表于 03-22 16:55 1661次阅读

    光子集成芯片是什么

    光子集成芯片,也称为光子芯片或光子集成电路,是一种将光子器件小型化并集成在特殊衬底材料上的技术。这些特殊的
    的头像 发表于 03-22 16:51 1097次阅读

    光子集成芯片的应用前景

    光子集成芯片,作为光电集成领域的重要分支,近年来受到了广泛关注。其应用范围广泛,涉及通信、计算、传感等多个领域,展现出了巨大的应用前景。
    的头像 发表于 03-20 16:27 846次阅读

    微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片的区别

    微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片都是光电子领域的重要技术,但它们在设计原理、应用领域以及制造工艺上存在着显著的区别。
    的头像 发表于 03-20 16:14 928次阅读

    光子集成芯片基础知识

    光子集成芯片,一种新型的光电子器件,将光子器件与集成电路技术相结合,实现了光信号与电信号的集成处理。它以其独特的工作原理和广泛的应用领域,成
    的头像 发表于 03-20 16:10 658次阅读

    光子集成电路驱动下的便携式OCT技术

    光子和电子集成电路集成简化了组装过程并降低了生产成本,使OCT系统更容易为更广泛的医疗机构和患者所使用。
    的头像 发表于 02-25 11:09 743次阅读

    光子温度传感器:从光子集成芯片到完整封装微型探针

    与电子元器件类似,光子电路也可以微型化到芯片上,形成所谓的光子集成电路(PIC)。
    的头像 发表于 12-25 10:26 982次阅读
    硅<b class='flag-5'>光子</b>温度传感器:从<b class='flag-5'>光子集成</b>芯片到完整封装微型探针

    简单认识现场可编程门阵列

    ( Complex Programmable Logic Device)等可编程器件的基础上,发展成的一种半定制化集成电路芯片,它具有硬件可编程的特点。
    的头像 发表于 12-01 09:25 803次阅读