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引言
4 K2 q' R/ q0 |, L6 b人工智能的快速發(fā)展,特別是在生成式人工智能和大型語言模型(LLMs)領(lǐng)域,對計算基礎(chǔ)設(shè)施提出了極高要求。這些人工智能系統(tǒng)包含數(shù)十億甚至數(shù)百億個參數(shù),需要大規(guī)模并行處理能力,而計算節(jié)點之間的數(shù)據(jù)傳輸限制已成為主要瓶頸。這個挑戰(zhàn)推動了光傳輸技術(shù)的創(chuàng)新,其中硅有機(jī)混合(SOH)集成技術(shù)展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢[1]。
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! o* @) g# B, J. ?9 P圖1:硅有機(jī)混合(SOH)技術(shù)的概念圖,展示了SOH馬赫-曾德爾調(diào)制器(MZM)的基本結(jié)構(gòu)及與競爭技術(shù)的對比。該設(shè)計實現(xiàn)了高效無啁啾推挽運(yùn)行,π電壓長度乘積極低。
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傳統(tǒng)硅基光電子技術(shù)已經(jīng)成為光電子器件批量生產(chǎn)的基礎(chǔ)。但是,由于硅材料的固有特性限制,傳統(tǒng)硅基光電子收發(fā)器面臨基本限制。這些限制在面對1.6T-12.8T接口速率的新興收發(fā)器標(biāo)準(zhǔn)時尤為明顯。+ W C1 f. h0 S3 g+ w- W- B
; B( N& P; X) i0 I9 }. ~ R* @, gSOH技術(shù)的核心創(chuàng)新在于將硅基光電子結(jié)構(gòu)與有機(jī)電光(OEO)材料相結(jié)合。這種混合方法克服了硅的天然限制,特別是由于晶格中心對稱性導(dǎo)致的珀克爾斯型光學(xué)非線性缺失。通過整合高效有機(jī)材料,研究人員通過理論驅(qū)動的分子設(shè)計實現(xiàn)了390 pm/V的器件內(nèi)珀克爾斯系數(shù)。
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圖2:SilOriX及其合作伙伴制造的8英寸SOH晶圓,集成了超過25,000個SOH調(diào)制器和各種高端硅基光電子線路,用于光通信、信號處理和計量學(xué)應(yīng)用。
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技術(shù)突破:克服穩(wěn)定性挑戰(zhàn)
! W. V( w, |% w, W0 MSOH技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用的一個主要障礙是有機(jī)材料的長期穩(wěn)定性。研究人員識別出兩個主要的退化機(jī)制:去極化和光化學(xué)退化。雖然通過高玻璃化轉(zhuǎn)變溫度材料或基質(zhì)交聯(lián)已經(jīng)有效解決了去極化問題,但直到最近的突破,光化學(xué)穩(wěn)定性仍然是一個挑戰(zhàn)。 e5 I1 M( v" K R3 g; h3 S: v
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圖3:SilOriX SOH MZM的長期光穩(wěn)定性測試結(jié)果,在10 mW片上功率下穩(wěn)定運(yùn)行超過2500小時,標(biāo)志著該技術(shù)實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用的重要里程碑。
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SOH器件中的光化學(xué)退化機(jī)制與早期OLED技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)相似,涉及光激發(fā)的有機(jī)發(fā)色團(tuán)與環(huán)境氧氣的相互作用。這種相似性促使開發(fā)出專門的處理技術(shù)和器件架構(gòu),有效解決了穩(wěn)定性問題。4 E0 j7 f& c& `& {
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圖4:性能演示,顯示(a) C波段100 GBaud PAM-4眼圖和(b) O波段192 GBaud PAM-4眼圖,展示了SOH調(diào)制器的高速能力。0 U9 Q& [- c: t
# Q9 K! f5 y; G+ O工業(yè)實施和未來應(yīng)用
* ]; ?- Y5 {7 k) {- y9 ]長期穩(wěn)定器件的成功演示為工業(yè)應(yīng)用提供了基礎(chǔ)。制造工藝與現(xiàn)有硅基光電子制造方法保持兼容,通過高效的后處理步驟整合OEO材料。
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圖5:SilOriX的SOH工藝鏈完整示意圖,從初始光電子集成芯片設(shè)計到OEO材料合成、晶圓制造、處理、測試和最終系統(tǒng)集成。
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6 `3 D; ^+ S& x% FSOH技術(shù)在強(qiáng)度調(diào)制和直接檢測應(yīng)用的高性能光收發(fā)器方面表現(xiàn)出特別的優(yōu)勢,這對下一代人工智能集群極為重要。最近的演示取得了令人印象深刻的結(jié)果,包括在單個SOH-MZM中使用四態(tài)脈沖幅度調(diào)制實現(xiàn)384G傳輸,驅(qū)動電壓低于1 Vpp。這一成就表明單波長線速率400G或更高是可行的,可能簡化未來高速以太網(wǎng)收發(fā)器的架構(gòu)。
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該技術(shù)的應(yīng)用范圍超出傳統(tǒng)通信。SOH器件已經(jīng)證明可以在僅幾開爾文的低溫下成功運(yùn)行,使其適用于量子計算應(yīng)用,在這些應(yīng)用中,光鏈路必須將超導(dǎo)線路連接到室溫環(huán)境。此外,SOH技術(shù)實現(xiàn)的超高效相移器在可編程光子技術(shù)、超寬帶信號處理和光學(xué)計量應(yīng)用中也顯示出優(yōu)勢。+ j0 T' o0 @; D8 F: r% s
. _- f c& m. i6 [# a, N# B6 Y參考文獻(xiàn)7 }& O: y5 b2 f
[1] Mertens, C. Eschenbaum, and C. Koos, "Silicon-organic hybrid slot waveguide modulators on the verge of industrial adoption," PIC Magazine, vol. 3, no. 3, pp. 18-23, 2024.$ v4 Y0 y, u( G: h& q
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深圳逍遙科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家專注于半導(dǎo)體芯片設(shè)計自動化(EDA)的高科技軟件公司。我們自主開發(fā)特色工藝芯片設(shè)計和仿真軟件,提供成熟的設(shè)計解決方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分別針對光電芯片、微機(jī)電系統(tǒng)、超透鏡的設(shè)計與仿真。我們提供特色工藝的半導(dǎo)體芯片集成電路版圖、IP和PDK工程服務(wù),廣泛服務(wù)于光通訊、光計算、光量子通信和微納光子器件領(lǐng)域的頭部客戶。逍遙科技與國內(nèi)外晶圓代工廠及硅光/MEMS中試線合作,推動特色工藝半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,致力于為客戶提供前沿技術(shù)與服務(wù)。
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