INTEL研制出光傳播 PC速度提升數(shù)萬倍
這是非常關(guān)鍵的一步。它有助于加快互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)行速度,制造速度更快的高性能計(jì)算機(jī),以及支持高帶寬應(yīng)用。
——Intel首席技術(shù)官帕特• 基辛格
近日Intel將激光的產(chǎn)生、傳輸、編碼,解碼都集成到了一塊芯片當(dāng)中去,也就是說大家期盼已久的硅光子(Silicon Photonics)技術(shù)終于成功地在單片硅晶中得到了實(shí)現(xiàn)!這預(yù)示著我們即將進(jìn)入一個(gè)40Gbps 甚至更高帶寬都很平常的時(shí)代。
硅光子(silicon photonics)可以成為商業(yè)應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)型主流選擇,特別是在企業(yè)園區(qū)的主干線和布線方面,下一步可以應(yīng)用在服務(wù)器、臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦和手持設(shè)備,最終將在計(jì)算機(jī)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)超低成本的高帶寬光纖連接。
計(jì)算機(jī)傳輸瓶頸終于被徹底的打破了!當(dāng)我們的CPU、內(nèi)存、顯卡之間以40G的速度傳遞數(shù)據(jù)時(shí),心中的感覺是多么的酣暢阿。
說了這么多優(yōu)先,你知道這改變計(jì)算機(jī)未來的技術(shù)是如何實(shí)現(xiàn)的嗎?我們都知道,光的傳播途徑非常像正弦波。正弦波的波峰和波谷間的總距離叫振幅。當(dāng)正弦波接近平直的時(shí)候,光線最暗而且振幅很低。當(dāng)波峰和波谷非常高和低時(shí),光線異常明亮并且振幅較大。只要實(shí)現(xiàn)光的明暗之間的轉(zhuǎn)換,數(shù)據(jù)的傳播就成為了可能。

看看Intel是怎么做的!
那Intel又是如何實(shí)現(xiàn)這一技術(shù)呢?首先Intel將調(diào)節(jié)器中的激光轉(zhuǎn)化為兩束光,其中一束光線發(fā)生了“定向偏移”,然后兩束光互相作用。如果兩個(gè)光波完全同步并疊加在一起,結(jié)果正弦波的振幅就是單個(gè)正弦波振幅的兩倍,光線變得非常亮。相反,如果兩個(gè)光波完全不同步,那結(jié)果正弦波就沒有振幅,光線也就最暗 。
光傳播不是早實(shí)現(xiàn)了嗎?為什么現(xiàn)在才談這方面的應(yīng)用?成本,這一切都是成本在作祟。正如大多數(shù)人所知,光纖通信是通過玻璃纖維利用光進(jìn)行高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆绞?。憑借其超大容量和良好的可靠性,光纖技術(shù)已經(jīng)在寬帶通訊方面有廣泛應(yīng)用。然而,光纖技術(shù)由于其價(jià)格昂貴而放慢了發(fā)展的腳步,產(chǎn)生這種觀點(diǎn)主要是因?yàn)楣饫w設(shè)備硬件組件的價(jià)格昂貴。
光設(shè)備主要由砷化鎵、鈮酸鋰以及磷化銦等昂貴的原料制成,制作程序十分復(fù)雜。同時(shí),現(xiàn)在許多光設(shè)備都是手工組裝,通常需要聰明靈巧的工人將組件和光纖連接到設(shè)備上。手工流程大幅增加光學(xué)設(shè)備的制造成本。所以,在電腦內(nèi)部一直沒有推廣和應(yīng)用。如今,憑借世界上硅晶元的強(qiáng)大生產(chǎn)能力,實(shí)現(xiàn)的成本將會(huì)變得非常之低,從而使得各種各樣的應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)。此外,光纖線纜還可抗電磁干擾和串音影響,而這些正是傳統(tǒng)銅線互連難以解決的問題。
為了增加光網(wǎng)絡(luò)事業(yè)競爭力,Intel早在2002年就花費(fèi)了5000萬美元購并New Focus旗下的激光科技部門,以取得可調(diào)式激光(Tunable laser)技術(shù),而該部門約40名員工將一并加入Intel,這為Intel今天的這一創(chuàng)舉埋下了伏筆。但目前該技術(shù)還處于驗(yàn)發(fā)階段,具體產(chǎn)品還在開發(fā)中。讓我們拭目以待Intel的產(chǎn)品出現(xiàn)吧!
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