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硅有機混合集成技術推進新一代人工智能系統(tǒng)的光收發(fā)器發(fā)展

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發(fā)表于 2024-12-10 08:00:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
引言
( r# v% a% _; y( ~* e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)領域,對計算基礎設施提出了極高要求。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)推動了光傳輸技術的創(chuàng)新,其中硅有機混合(SOH)集成技術展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢[1]。1 M% X7 t* Y) o
  U) C& M7 S  j
圖1:硅有機混合(SOH)技術的概念圖,展示了SOH馬赫-曾德爾調制器(MZM)的基本結構及與競爭技術的對比。該設計實現(xiàn)了高效無啁啾推挽運行,π電壓長度乘積極低。
- M. j, ]  D6 b+ W
" g' T8 ~& R4 i" c7 ?6 J傳統(tǒng)硅基光電子技術已經(jīng)成為光電子器件批量生產(chǎn)的基礎。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)器標準時尤為明顯。
4 Y9 R' T; `/ C5 ~. u
) V. V: R3 Z9 A( R2 e0 d, sSOH技術的核心創(chuàng)新在于將硅基光電子結構與有機電光(OEO)材料相結合。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致的珀克爾斯型光學非線性缺失。通過整合高效有機材料,研究人員通過理論驅動的分子設計實現(xiàn)了390 pm/V的器件內珀克爾斯系數(shù)。- H$ V' S; V# w9 b6 S

& J* Z% @( ]/ J# i9 e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、信號處理和計量學應用。7 \" z9 T/ G% Y9 l; \" N
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技術突破:克服穩(wěn)定性挑戰(zhàn)
0 X+ T8 Q( @  H0 B5 ~SOH技術商業(yè)化應用的一個主要障礙是有機材料的長期穩(wěn)定性。研究人員識別出兩個主要的退化機制:去極化和光化學退化。雖然通過高玻璃化轉變溫度材料或基質交聯(lián)已經(jīng)有效解決了去極化問題,但直到最近的突破,光化學穩(wěn)定性仍然是一個挑戰(zhàn)。
* N2 {: ]! @) M
" p  ~0 {8 m0 b1 E- F% b圖3:SilOriX SOH MZM的長期光穩(wěn)定性測試結果,在10 mW片上功率下穩(wěn)定運行超過2500小時,標志著該技術實現(xiàn)工業(yè)化應用的重要里程碑。
4 B; J+ r& l. R0 V. m0 D* n2 K) D2 \% q7 W
SOH器件中的光化學退化機制與早期OLED技術面臨的挑戰(zhàn)相似,涉及光激發(fā)的有機發(fā)色團與環(huán)境氧氣的相互作用。這種相似性促使開發(fā)出專門的處理技術和器件架構,有效解決了穩(wěn)定性問題。7 L- H  a$ S7 ?5 K* j8 A9 U

4 u# G; s) P. A9 Z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調制器的高速能力。
- P& S' b8 p  B& `  s8 `! Q1 d) S1 Q
工業(yè)實施和未來應用% J4 U) v3 o- k. j
長期穩(wěn)定器件的成功演示為工業(yè)應用提供了基礎。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。3 w- W$ w3 e7 v4 `6 z8 A- w

6 n7 T4 J/ |0 R3 d. o( V" f6 F圖5:SilOriX的SOH工藝鏈完整示意圖,從初始光電子集成芯片設計到OEO材料合成、晶圓制造、處理、測試和最終系統(tǒng)集成。. z% E( I7 B- w, ]5 d2 K3 ~
) [* L. p) q' \3 i! a. t: B
SOH技術在強度調制和直接檢測應用的高性能光收發(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果,包括在單個SOH-MZM中使用四態(tài)脈沖幅度調制實現(xiàn)384G傳輸,驅動電壓低于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。
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6 a: Q8 L4 ]7 I) p+ w( l4 T) J  ^該技術的應用范圍超出傳統(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行,使其適用于量子計算應用,在這些應用中,光鏈路必須將超導線路連接到室溫環(huán)境。此外,SOH技術實現(xiàn)的超高效相移器在可編程光子技術、超寬帶信號處理和光學計量應用中也顯示出優(yōu)勢。
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參考文獻
' p+ C8 \- {/ [[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.
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