Найти в Дзене

Программируемый свет для ИИ-эпохи

Компания Lumotive представила революционный чип, который управляет светом без единой движущейся детали. Это первый в мире программируемый двумерный фотонный чип формирования луча на архитектуре Light Control Metasurface (LCM). Простыми словами – это крошечная полупроводниковая пластинка, которая может направлять, фокусировать и разделять лазерный луч в двух измерениях, используя только электронику. Вместо привычных линз и зеркал чип использует метаповерхность – массив наноструктур, встроенных прямо в кристалл. Подавая электрические сигналы, можно с высокой точностью менять фазу света в каждой точке поверхности. Это позволяет «рисовать» луч любой формы и направлять его куда угодно за микросекунды, без механических поворотов. Технология решает главную проблему масштабирования оптических систем: раньше для сложного управления светом требовались громоздкие сборки из отдельных компонентов. Теперь всё умещается в одном кристалле. Это открывает путь к созданию ультракомпактных, надёжных и эне
Оглавление

Компания Lumotive представила революционный чип, который управляет светом без единой движущейся детали. Это первый в мире программируемый двумерный фотонный чип формирования луча на архитектуре Light Control Metasurface (LCM). Простыми словами – это крошечная полупроводниковая пластинка, которая может направлять, фокусировать и разделять лазерный луч в двух измерениях, используя только электронику.

Как это работает?

Вместо привычных линз и зеркал чип использует метаповерхность – массив наноструктур, встроенных прямо в кристалл. Подавая электрические сигналы, можно с высокой точностью менять фазу света в каждой точке поверхности. Это позволяет «рисовать» луч любой формы и направлять его куда угодно за микросекунды, без механических поворотов.

Ключевые технические особенности:

  • Полностью электронное управление лучом в двух пространственных измерениях.
  • Поддержка фазового управления с высоким разрешением.
  • Объединение функций управления, разделения и фокусировки луча в одном чипе.
  • Программируемая оптика: поведение чипа меняется через ПО.

Где это применимо?

  1. Центры обработки данных для ИИ – сегодня они потребляют огромное количество энергии. Оптические соединения на таких чипах могут заменить медные кабели и традиционные коммутаторы, обеспечивая более быструю и энергоэффективную передачу данных.
  2. Оптическая связь и коммутация – позволит создавать гибкие оптические сети нового поколения, где маршрутизация сигналов перенастраивается мгновенно.
  3. Лидар и сенсорика – для беспилотных автомобилей, роботов и промышленных систем такой чип означает отказ от громоздких вращающихся механизмов, повышая надежность и снижая стоимость.
  4. Оптические вычисления – чип может стать ключевым элементом фотонных процессоров, управляя потоками света внутри вычислительных систем.

Перспективы

Технология решает главную проблему масштабирования оптических систем: раньше для сложного управления светом требовались громоздкие сборки из отдельных компонентов. Теперь всё умещается в одном кристалле. Это открывает путь к созданию ультракомпактных, надёжных и энергоэффективных оптических систем, которые могут стать основой следующего поколения ИИ-инфраструктуры, центров обработки данных и автономных систем. По сути, чип делает оптику такой же программируемой, как микросхема памяти или процессор, а значит, светом можно управлять так же гибко, как электричеством.

Ссылка на первоисточник: https://www.embedded.com/lumotive-demonstrates-2d-photonic-beamforming-chip

Вас также могут заинтересовать: