【作者:顾萌】
摘要:长距离光纤通讯很成功,但是现在短距离的通讯出现问题了。电到一定程度的时候就跟不上了,速度跟不上的话,因为电阻变得很大,就跟不上了,所以光会代替它
天极网6月8日消息(记者 顾萌)在昨天召开的“2006英特尔中国研究论坛”上,英特尔公司光子技术实验室高级科学家、著名华裔科学家荣海生博士深入介绍了英特尔在硅光子学方面的研究进展。
会后天极Chinabyte就硅光子学的发展以及对IT产业的推动与荣海生博士进行探讨。
毕业于南开大学的荣海生,在德国获得物理学博士学位,之后前往美国一家研究机构工作,2002年加入英特尔从事硅光子方面的研究工作。荣海生告诉天极Chinabyte记者,在研究机构和英特尔实验室工作有很大区别,“最明显的差异是,在实验室要做成很多个才算成功,如果做10个只有1个成功的话,还不能算成功,但是在研究机构的时候不一样,譬如我之前做的测引力波的项目,也是很冷门的一个项目—激光干涉仪,这是一个很大的管道,只要一个成功的话,项目就是成功的。而在英特尔要求非常高,你可能很快会提出一个方案,你想很简单,可能你想的这个方案,是可以做得到,但是不适合于产品化,这个东西需要很多调整的东西,有可能你的原理上是行得通,实际上最后产品是走不通的。从实验室到工厂这一步往往是很难的一步,对硅来说这一步比较容易,目前微电子工业的发展程度远远超集成光子学工业。”
荣海生认为光子学整个IT产业的影响将会是非常大的,“光子学在英特尔来讲,应该说是可能很多人想不到,但是从长远角度来考虑的话,计算机可能速度很慢,但是慢不是因为它速度慢,而是在传输数据,我们针对这方面来工作,就是将来的计算、通讯加上互联网,以后通讯和计算机是分不开的,计算机做得再快的话,也有瓶颈。英特尔也在研究这个方面工作。”
“长距离光纤通讯很成功,但是现在短距离的通讯就有问题了,有两个原因,一个是在短距离的通讯,一个是在元件的话,内容非常大,如果一多的话,每一个元件成本加起来不像长距离的东西,因为主板之间怎么样才能把成本降低,我们想法很简单,就是用晶体管的办法集成在一起,让我们用光通讯来进行。怎么做这个事情,其实集成光子学已经很多人在做,电子就更不用说了。光子学用的材料是玻璃,所以光器件在上面做,这个和硅有所不同。信息完全在硅上面做,但是恰巧光的波长对硅来说是透明的。进行光的接受器,这是硅的本质不足,尤其是光源,很多人在激光器,一般在大学或者科研系统做得都是激光器,但是硅的材料不适合做激光器。所以用传统的办法来说,到目前为止还是一直在有人做,但是一直没有做成功。所以,我们想在这个领域怎么走新的路,我们不是完全从零开始做,我们已经打开一个突破口。不是作了一个激光器成功以后,马上就可以用了,不只是这一个技术性的突破,很多人评价这是一个心理上的突破,就是做了那么多年多没有做成,很多人都放弃了,在硅上做光子材料,做不了的话,就找别的来做。但是大家发现这不是绝对的,还是有希望的,这样的话,很多人又回来了,以前在做这个事情的人都放弃的,突然看到一个光明,就又回来重新做这个事情。”
英特尔最初打算将硅光子技术应用在通讯领域,很多潜在的应用并没有完全估计到。当相关的学术论文发表后,很多机构找上门来,“硅光子技术是一个原理性的技术,所以很多潜在的应用当时都没有估计到。发表之后很多人和我们联系,有一些事情当时我们自己也没有想到,好像突然打开了一个窗口,大家可以通过这个窗口看到以前没有看到过的东西。有可能在这个工具当中,利用这个优势和其他的集合在一起,可以发挥它的优势,如果作为独立元件的话,它的优势在独立波长,作为独立元件的话,有可能在其他的领域,这个可以产生一个新的波长。这个不像其他传统的激光器,传统的激光器会产生红光、绿光,而它能产生传统激光器产生不了的光,有可能在这个方面做一些分析的工作,可能会探测一些特殊的分子,或者有这种激光器,或者因为这种激光器造价比较高,这样的话,这些激光器会找到一条路。”
讲到这里荣海生举了一个例子,硅光子技术在处理器上的应用,“在一个芯片上我怎么把这个信号从一个地方传到另外一个地方。在信号用起来没有问题,但是在通用的时候会产生一些问题。将来会和很多CPU之间互相通信的时候,即使在一些小的芯片上用光来做一个传递。就是说,是数据处理还是CPU,还是完全的使用电,如果数据和CPU实现交流的话,或者数据和存储器进行交流的话,这时候电到一定程度的时候就跟不上了,速度跟不上的话,因为电阻变得很大,就跟不上了,所以光会代替它。”
虽然硅光子技术从研发到产品应用最快也要5—10年的时间,但是荣海生认为硅光子技术的出现是一个心理上的突破,“心理上的突破可能比技术上的突破更重要一些,突然会意识到这个东西是这个感觉,你到这个的时候,又会突然看到希望,很多事情是这样的。”
编辑:郑雅琴
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