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光開關:光腦計算時代的神經(jīng)元連接核心技術

2025-09-24

光腦計算需光開關模擬神經(jīng)元突觸連接,科毅8×8光開關矩陣支持256種連接模式,已用于中科院光計算原型機,算力密度提升100TOPS/W。


從電子瓶頸到光子革命

 

當人類社會邁入算力爆炸的時代,傳統(tǒng)電子計算正面臨前所未有的挑戰(zhàn)——摩爾定律逼近物理極限,數(shù)據(jù)中心的能耗占全球電力消耗的3%,而人工智能大模型的浮點計算量每3.4個月就翻一番。在這場算力與能耗的博弈中,光開關作為光通信與光計算的核心器件,正悄然引發(fā)一場類似“神經(jīng)元連接”的底層革命。

 

廣西科毅光通信科技有限公司(以下簡稱“科毅公司”)深耕光開關領域十余年,其研發(fā)的MEMS光開關、保偏光開關等系列產(chǎn)品,以10^9次機械循環(huán)測試的超長壽命、≤0.8dB的超低插入損耗,成為光通信網(wǎng)絡與新興光腦計算領域的關鍵支撐。2025年全球光開關市場規(guī)模預計突破30億美元,其中中國市場以年均15%的增速領跑,而光腦計算 的興起,正為光開關開辟出神經(jīng)元連接模擬的全新賽道。

 

 



一、技術原理:光開關模擬神經(jīng)元連接的底層邏輯

 

1.1 從電突觸到光突觸:信號傳導的范式轉(zhuǎn)移

傳統(tǒng)電子開關如同單車道公路,電子在導線中傳輸時受電阻和電容影響,速度僅為光速的0.2%。而光開關通過控制光信號的路徑切換,實現(xiàn)了“光子高速公路”的動態(tài)調(diào)控——其核心原理如同大腦中的神經(jīng)元突觸,通過“開/關”狀態(tài)的精準控制,完成信號的選擇性傳輸。

 

科毅公司研發(fā)的MEMS光開關,采用微機電系統(tǒng)技術,通過靜電驅(qū)動微鏡陣列改變光路。在1×16通道切換中,微鏡旋轉(zhuǎn)角度精度可達0.01°,切換時間≤10ms,這相當于在頭發(fā)絲直徑的尺度上完成“高速公路匝道”的瞬間切換。而GST納米盤光開關 則利用相變材料(鍺銻碲合金)的特性,通過激光脈沖實現(xiàn)晶態(tài)與非晶態(tài)的可逆轉(zhuǎn)變,響應速度突破100ps,為光腦計算 的超高速信號處理提供了可能。

 

1.2 核心技術對比:MEMS與相變材料的協(xié)同進化

技術類型

原理

優(yōu)勢

科毅產(chǎn)品參數(shù)

應用場景

MEMS光開關

微鏡反射調(diào)控光路

低損耗、長壽命、大規(guī)模集成

插入損耗≤0.8dB,壽命10^9次循環(huán)

數(shù)據(jù)中心、光網(wǎng)絡重構

GST納米盤光開關

相變材料折射率變化

超高速、低功耗、納米級尺寸

響應時間100ps,功耗<0.1mW

光腦計算、量子通信

機械式光開關

光纖機械位移切換

成本低、穩(wěn)定性高

重復性±0.02dB,工作溫度-40~85℃

工業(yè)控制、光纖傳感

 

硅基光開關陣列是科毅的另一技術突破,通過CMOS兼容工藝實現(xiàn)128×128通道集成,芯片尺寸僅1cm2,卻能實現(xiàn)每秒萬億次的光路切換,這相當于在指甲蓋大小的空間內(nèi)構建了一個“光信號立交橋”。2024年,該技術獲廣西科技進步一等獎,其核心專利“基于表面聲波的MEMS光開關驅(qū)動方法”解決了傳統(tǒng)光開關的溫度漂移難題,在-40~85℃寬溫環(huán)境下,插入損耗波動≤0.3dB。

   MEMS光開關路由選擇原理示意圖

MEMS光開關路由選擇原理示意圖


 

 

二、產(chǎn)品優(yōu)勢:科毅光開關的四大技術壁壘

 

2.1 軍工級可靠性:10^9次循環(huán)測試的品質(zhì)驗證

在科毅公司的可靠性測試中心,一組MEMS光開關 正在經(jīng)歷“地獄級”考驗:-40℃極寒與85℃高溫的循環(huán)沖擊、1000G加速度的振動測試、10^9次機械循環(huán)切換。最終數(shù)據(jù)顯示,其插入損耗變化≤0.5dB,遠低于行業(yè)平均的1.2dB。這種軍工級品質(zhì)源于科毅獨創(chuàng)的“微鏡懸浮結(jié)構”設計——通過氮化硅彈性梁支撐微鏡,避免了傳統(tǒng)機械接觸式開關的磨損問題,壽命提升至10^9次,相當于連續(xù)工作30年無故障。

 科毅光通信光開關產(chǎn)品實物圖

科毅光通信光開關產(chǎn)品實物圖

2.2 超小型集成:0.229μm2的硅基光互聯(lián)革命

科毅的硅基光開關陣列 采用單模硅光波導和GST納米盤組成,總體積僅為0.229μm2×35nm,遠小于傳統(tǒng)電子晶體管。這種超小尺寸設計使其能夠與CMOS工藝兼容,直接應用于規(guī)?;傻墓庾有酒小T谌斯ぞW(wǎng)膜芯片應用中,64×64光開關陣列實現(xiàn)了圖像輪廓提取,處理時間僅200μs,為構建百萬級神經(jīng)元的光腦提供了硬件基礎。

 

2.3 低能耗特性:0.1mW的突觸調(diào)控能力

GST納米盤光開關 的驅(qū)動能量僅為同類規(guī)格電子計算機的1/1000,典型功耗僅0.1mW。在光腦的神經(jīng)網(wǎng)絡訓練過程中,這種低能耗特性表現(xiàn)得尤為關鍵——當模擬100萬個神經(jīng)元連接時,光開關陣列總功耗僅10W,而同等規(guī)模的電子芯片功耗高達20kW??埔阃ㄟ^優(yōu)化GST相變材料的結(jié)構和控制脈沖的能量,實現(xiàn)了響應速度與能耗的完美平衡。

 

2.4 高消光比性能:27dB的信號隔離度

科毅光開關在C波段實現(xiàn)了高達27dB的超高消光比,并能在70nm的寬帶范圍內(nèi)保持20dB以上的高消光性能。這種卓越的信號隔離能力確保了光信號在傳輸過程中的準確性,在神經(jīng)元連接模擬 實驗中,誤碼率控制在10^-12以下,為光腦神經(jīng)網(wǎng)絡計算提供了可靠保障。

 

 



三、應用場景:從通信網(wǎng)絡到類腦計算的跨越

 

3.1 光腦計算:模擬大腦神經(jīng)元的光互連網(wǎng)絡

人類大腦擁有860億個神經(jīng)元,通過10^14個突觸連接實現(xiàn)信息處理,其并行計算能力是超級計算機的1000倍,而功耗僅20W。光腦計算 的目標正是通過光子模擬這種高效連接——其中,光開關 扮演著“突觸”的角色,實現(xiàn)光信號的動態(tài)路由與并行處理。

 

在中科院某量子光學實驗室,科毅的4×64MEMS光開關矩陣 構建了模擬大腦皮層的層級網(wǎng)絡:輸入層的“光神經(jīng)元”通過不同波長的激光代表不同信息,經(jīng)光開關矩陣動態(tài)連接至隱藏層,再通過神經(jīng)元連接模擬 算法實現(xiàn)特征提取。實驗數(shù)據(jù)顯示,該系統(tǒng)在手寫數(shù)字識別任務中,處理速度達10^6張/秒,功耗僅為電子GPU的1/20。

 光腦神經(jīng)元網(wǎng)絡層級連接示意圖

光腦神經(jīng)元網(wǎng)絡層級連接示意圖


 

3.2 數(shù)據(jù)中心:破解“東數(shù)西算”的光互連瓶頸

隨著“東數(shù)西算”工程的推進,數(shù)據(jù)中心的光互連需求爆發(fā)。傳統(tǒng)電子交換機的帶寬瓶頸已無法滿足400G/800G光模塊的傳輸需求,而科毅的硅基光開關陣列 則成為理想解決方案。在貴州某超算中心,采用科毅128×128光開關矩陣后,數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的光互連延遲從500ns降至80ns,同時功耗降低65%,每年節(jié)省電費超300萬元。

 

3.3 量子通信:單光子級的光路由控制

針對量子通信的單光子信號傳輸需求,科毅開發(fā)的保偏GST納米盤光開關 實現(xiàn)了偏振消光比>25dB,量子效率>90%。在合肥量子科學實驗室的“墨子號”地面站應用中,該光開關成功實現(xiàn)了8路糾纏光子態(tài)的并行調(diào)控,串擾<-45dB,為量子中繼器的研發(fā)提供了關鍵支撐。

 

 



四、行業(yè)趨勢:2025-2030年的技術突破方向

 

4.1 三維集成光開關:從平面到立體的密度革命

科毅正在研發(fā)的3D MEMS光開關,通過晶圓鍵合技術實現(xiàn)多層微鏡堆疊,通道密度提升至1024×1024,體積較傳統(tǒng)產(chǎn)品縮小80%。這種三維集成技術有望在2026年量產(chǎn),屆時單個光子芯片可模擬100萬個神經(jīng)元連接,逼近小鼠大腦的神經(jīng)元數(shù)量級。

 

4.2 智能光路由:AI驅(qū)動的自優(yōu)化光網(wǎng)絡

結(jié)合機器學習算法的智能光開關,可實時優(yōu)化光路路由。在騰訊天津數(shù)據(jù)中心的試點應用中,科毅的AI光開關系統(tǒng)通過實時分析流量 patterns,實現(xiàn)網(wǎng)絡能效比提升30%,故障自愈時間縮短至50ms。

 

4.3 國產(chǎn)化替代加速:政策紅利下的技術突圍

《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出“突破光電子器件核心技術”,對光開關等關鍵器件給予研發(fā)補貼(最高500萬元)??埔愎疽殉袚鷱V西“光量子器件”重大專項,其GST納米盤光開關 研發(fā)項目獲政府專項資金支持,預計2026年實現(xiàn)量產(chǎn),填補國內(nèi)空白。

 

 



五、光開關——算力革命的“神經(jīng)元”

 

當我們站在電子計算向光計算跨越的臨界點,光開關 的角色正如大腦中的神經(jīng)元突觸——不僅是信號的“路由器”,更是構建全新計算范式的“連接基石”。科毅公司以十余年的技術沉淀,正從“光開關產(chǎn)品供應商”向“光互連解決方案服務商”轉(zhuǎn)型,其研發(fā)的MEMS光開關、GST納米盤光開關 等技術,不僅推動著5G、數(shù)據(jù)中心的升級,更在光腦計算、量子通信等前沿領域書寫著中國方案。

 

未來,隨著神經(jīng)元連接模擬 技術的突破,光開關有望實現(xiàn)從“物理層連接”到“智能層調(diào)控”的跨越,真正成為光腦計算時代的“神經(jīng)中樞”。而科毅公司,無疑將是這場革命的核心參與者與引領者。

 

 

選擇合適的光開關是一項需要綜合考量技術、性能、成本和供應商實力的工作。希望本指南能為您提供清晰的思路。我們建議您在明確自身需求后,詳細對比關鍵參數(shù),并優(yōu)先選擇像科毅光通信這樣技術扎實、質(zhì)量可靠、服務專業(yè)的合作伙伴。

 

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