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世界首款光子时钟芯片,北大引领新技术革命,6G超算都离不开它

发布时间:2025-08-08 17:00:57  /  浏览次数:352 次

【导语】2025年,北京大学团队成功研制出世界首款光子时钟芯片,这一突破性成果被光明日报、人民日报等权威媒体广泛报道,引发了业(yè)界(jiè)的(de)极(jí)大(dà)关注(zhù)。光(guāng)子(zi)时(shí)钟(zhōng)芯(xīn)片(piàn)作(zuò)为(wèi)时(shí)钟(zhōng)技(jì)术(shù)的(de)一(yī)次(cì)革(gé)新(xīn),有(yǒu)望(wàng)解(jiě)决(jué)传(chuán)统(tǒng)石(shí)英(yīng)晶(jīng)振(zhèn)时(shí)钟(zhōng)的诸多不足,为高性能计算和通信系统带来颠覆性变革。本文将带您深入了解光子时钟芯片的工作原理、优势以及其在未来科技领域的应用前景。

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2025年2月28日,北京大学团队研制的世界首款光子时钟芯片被光明日报、人民日报等权威媒体报道,引起了大家的广泛关注。那么,什么是光子时钟(zhōng)芯(xīn)片(piàn)?时钟又是什么?光子时钟芯片具有哪些颠覆性的优势?今天,我们就带大家来了解一下这一芯片领域的前沿进展。

我们日常生活中熟悉的时钟,无论是墙上的挂钟还是手腕上的手表,都是用来记录时间的工具。然而,在计算机和电子设备的世界里,“时钟”有着完全不同的意义。

我们知道,计算机和电子设备中有很多元件,像CPU、内存、I/O 设备等。这些元件需要在统一的时间基准下工作,设备才能正常运行。“时钟”的任务就是确保所有元件按照相同的时间步长执行任务,比如计算机中CPU需要时钟脉冲来控制指令执行的节奏。每条指令通常需要多个时钟周期完成,时钟频率越高,意味着CPU每秒能处理的指令越多,计算机就越快。我们常听到的手机或电脑过热降频,其实说的就是降低 CPU 的时钟频率。

如果把电子设备比作一个交响乐团的话,“时钟”就(jiù)像(xiàng)是(shì)乐团的指挥。没有“时钟”,乐团成员不知道什么时候该演奏哪个章节,就会乱作一团,不成曲调。

在光子时钟出现之前,电子系统主要通过石英晶振时钟“指挥”,但石英晶振时钟有很多不足。比如频率范围有限。石英晶振的频率最高仅数百MHz,难以满足更高频率需求。这个问题虽然可以通过锁相环(PLL)解决,但会引入相位噪声和额外功耗。

石英晶振时钟受温度影响也很大。环境温度变化会影响石英晶体的振荡频率,导致时钟漂移。为了改善这个问题,某些应用会使用温补晶振或恒温晶振,但这会增加成本和功耗。

除此之外,石英晶振时钟还有频率精度有限、容易老化等等缺点。这些缺点不仅影响了设备的性能,也制约了高精度、高带宽信息系统的发展。

光子时钟芯片的出现,可以解决石英晶振时钟的不足。

在北京大学团队研制的这个世界首款光子时钟芯片中,他们利用光频梳技术,将微波信号的频率提升至电子时钟的千倍以上,同时精度更高,让计算机在更高速、更精准的节奏下运(yùn)行(xíng),同(tóng)时(shí)功(gōng)耗(hào)却(què)只(zhǐ)有(yǒu)电(diàn)子(zi)时(shí)钟(zhōng)的(de)十(shí)分(fēn)之(zhī)一(yī)。

光(guāng)频(pín)梳(shū)(optical frequency comb)技(jì)术(shù)最(zuì)早由2005年诺贝尔物理学奖得主约翰·霍尔(John Hall)和西奥多·亨施(Theodor Hänsch)等人提出,之后在国际范围内得到迅速发展。它是一种特殊的光源,可以产生一系列光学频率间隔等距、相干性极高的谱线,就像“梳子”一样均匀分布在频谱上,所以叫“光频梳”。我们知道,光频比电子频率高很多,它们就可以被用作超高频的时钟信号,提升计算机和电子设备的计算频率。

过去,光频梳这一技术只能依靠昂贵的设备来实现,一台售价几百万元,且只能依赖进口。要把它用作光子时钟,首先要将它“芯片化”,但这是一个让全世界科学家头疼的难题,也是过去几年间的研究热点。芯片化的主要难点在于:一是微型化,二是稳定性。它们两个是难以兼得的,缩小尺寸就会导致信号漂移,影响稳定性。

为了解决这两方面的挑战,北京大学团队通过在硅基芯片上“雕刻”出环形微谐振器,它的尺寸很小,直径只有几百微米,让光在其中以光速不断“奔跑”,而每跑一圈的时间,就可以作为芯片上时钟(zhōng)的(de)标(biāo)准(zhǔn),跑(pǎo)不(bù)同(tóng)的(de)圈(quān)数(shù)就(jiù)形(xíng)成(chéng)不(bù)同(tóng)的(de)光(guāng)学(xué)频(pín)率(lǜ),也(yě)就(jiù)是(shì)光(guāng)频(pín)梳(shū)。由(yóu)于(yú)光(guāng)跑(pǎo)一(yī)圈(quān)的(de)时(shí)间(jiān)非(fēi)常(cháng)短(duǎn),通(tōng)常(cháng)是(shì)1秒(miǎo)的(de)几(jǐ)十(shí)亿(yì)分(fēn)之(zhī)一(yī),因(yīn)此(cǐ)光(guāng)子(zi)时(shí)钟(zhōng)能(néng)以(yǐ)超(chāo)高速进行时间调控。

此外,由于微谐振器的品质因子(也称作Q值)很高,光在环形腔内循环数十万次都不衰减,因此时钟输出非常稳定。

另外,北京大学团队在这个芯片(piàn)上(shàng)引(yǐn)入(rù)了自注入锁定(self-injection locking)技术,就像给光“拴上缰绳”一样,它能压制光频梳的噪声,进一步保证了时钟信号的稳定性。

这样一款芯片实现了从MHz到THz级别的频率输出,可直接为计算机和无线通信系统提供精准时钟。不过,目前这项技术并非完美无缺,光子时钟在低频段(如百兆赫兹以下)仍存在细微的噪声,长期稳定性也略逊于顶级电子时钟,还需进一步优化,离大规模商用还有一段路要走。

目前,美国、欧洲、中国等国家在光子时钟芯片领域正展开激烈竞争,呈现“三足鼎立”局势。比如(rú),美(měi)国(guó)的(de)加(jiā)州(zhōu)大(dà)学(xué)圣(shèng)塔(tǎ)芭(bā)芭(bā)拉(lā)分(fēn)校(xiào)(UCSB)团(tuán)队(duì)擅(shàn)长(zhǎng)高(gāo)Q值(zhí)的(de)硅(guī)基(jī)光(guāng)子(zi)器(qì)件(jiàn),但(dàn)没(méi)有(yǒu)实(shí)现(xiàn)系(xì)统(tǒng)级(jí)应(yīng)用(yòng)。瑞(ruì)士(shì)的(de)洛(luò)桑(sāng)联(lián)邦(bāng)理(lǐ)工(gōng)学(xué)院(yuàn)(EPFL)在(zài)做(zuò)光(guāng)频(pín)梳(shū)的(de)芯(xīn)片化,但是集成度比较有限,使用成本很高。北京大学团队则是实现了全集成的光子时钟芯片,并在应用场景上取得先机,它标志着光频梳技术从实验室走向产业化的关键一步。

面向未来应用,光子时钟芯片有可能在无人系统、6G通信和超高频计算等领域产生革命性影响。结合光频梳,遥感系统可实现更高分辨率的目标探测,像自动驾(jià)驶(shǐ)、深(shēn)空(kōng)探(tàn)测(cè)等(děng)。未(wèi)来(lái)的(de)6G需(xū)要(yào)超(chāo)高(gāo)精(jīng)度(dù)时(shí)钟(zhōng)来(lái)支(zhī)持(chí)太(tài)赫(hè)兹(zī)(THz)通(tōng)信(xìn),光(guāng)子(zi)时(shí)钟(zhōng)芯(xīn)片(piàn)是(shì)一(yī)个(gè)理(lǐ)想(xiǎng)的(de)解(jiě)决(jué)方(fāng)案(àn),可(kě)以(yǐ)支(zhī)撑(chēng)每(měi)秒(miǎo)TB级(jí)空(kōng)天(tiān)通(tōng)信。它也可以直接应用在计算机上,使计算机运行速度进一步提升;同时用在CPU/GPU之间的高精度同步,减少延迟,提高并行计算能力。

未来,随着光子芯片(piàn)制(zhì)造(zào)工(gōng)艺(yì)的(de)不(bù)断(duàn)进步,光子时钟芯片将逐步进入商用,成为新一代高性能计算和通信系统的关键技术。我们国家在这一领域的快速发展,可能将在全球技术竞争中占据重要地位,为未来信息科技带来颠覆性变革。

本文为·创作培育计划扶持作品

作者:孙仲 北京大学 研究员

审核:陈虔 北京航空航天大学软件学院 教授

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司