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光计算,开启下一代算力革命

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最近这几年,为了搞AI,全球都在疯狂夯算力。

GPU一卡难求,英伟达市值飙涨,各家大厂都在疯狂囤货、抢产能。一些芯片新势力也在趁机崛起,试图分一杯羹。

在夯算力的同时,大家逐渐发现一个问题——随着芯片制程逐渐逼近物理极限,摩尔定律正在走向失效。芯片的功耗越来越高、散热越来越大,成本也变得难以承受。

传统芯片的性能提升,已经走进了死胡同。接下来,我们该如何面对仍在日益膨胀的算力黑洞?有没有一种新的技术路径,能打破这个困局?

目前来看,最有希望破局的,正是我们非常熟悉的另一位老朋友——光。以光子为核心的光计算技术,正以其独特的优势,为我们打开一扇通往新世界的大门。


█ 电计算,为何走到了瓶颈?

想要读懂光计算的价值,首先要搞明白,我们用了数十年的电计算体系,到底出了什么问题。

不管是CPU,还是GPU、NPU,所有传统芯片,本质都是依靠电子运动完成逻辑计算

大家都知道,传统计算芯片是由无数个半导体晶体管组成的。晶体管,说白了,就是一个微型开关。当电流通过时,它代表“1”;断开时,则代表“0”。


晶体管(MOS管)示例

通过控制晶体管的通断、电子的流动,可以表达和记录0和1,可以实现二进制的加减乘除、逻辑判断。海量的逻辑计算叠加,就能够完成各类复杂的数据处理任务。


这套经典的计算架构,从上世纪40年代诞生至今,支撑了整个信息时代的高速发展,也撑起了AI浪潮的上半场。

时至今日,这套架构已经触碰到了天花板,面临着一系列难以逾越的物理瓶颈:

· 速度较慢

真空中光速是3×10^8 m/s。半导体里电子实际漂移运动速度远小于光速。常温硅半导体常规工作电场下,电子漂移速度仅10^3~10^5 m/s。

根据中学物理知识,外加电压,会形成电场。电子顺着电场缓慢定向移动,就是我们常说的载流迁移速度。电场越弱,速度越低。

电子行进途中,不断撞击硅晶格原子、杂质原子,定向运动频繁被打断、折返,宏观定向行进速率就上不去

大家需要注意,芯片电信号传播速度≠电子跑动速度。在有线金属介质通信中,电信号的速度由导体周围介质的磁导率和介电常数决定。在铜线中,这个速度约为光速的77%(每秒23万公里)。

但实际上,CPU、射频芯片的信号延迟,由电场传播时延决定,而非电子漂移速度。

以水管举例:我们打开水龙头,能够瞬间出水,不是水管源头的水瞬间到了末端出口,而是水压(电场)瞬间传遍整条管道。在水压的影响下,水管中每一部分的水分子(电子),只是缓慢向前挪动。

原理没看懂也没关系,反正记住一点——芯片中电信号的速度,其实并没有我们想象中那么快。信号慢,就意味着延迟高、效率低

· 功耗极高

大家都知道电阻。所谓电阻,就是电子在导体中定向移动时,与晶格原子发生碰撞,将动能转化为晶格振动,从而产生焦耳热(热能)。

电子运动必然产生电阻,有电阻就会发热、损耗能量。这是无法改变的物理特性。

随着芯片的晶体管密度不断逼近物理极限,这种“发热”已从单纯的能量损耗,演变为阻碍算力进一步跃升的“热墙”。

功耗不仅会限制芯片的算力提升,也会带来巨大的成本压力(电力消耗、散热成本)。

· 密度受限

传统算力升级的核心逻辑,就是堆叠晶体管、堆砌芯片。

但芯片的物理面积有限,晶体管不可能无限堆叠。

越是高密度集成,布线难度、散热压力、信号干扰就越大,算力提升的边际效应持续递减。

总而言之,随着芯片制程不断缩小,电子迁移的延迟、能量损失、功耗激增、信号串扰、隧穿效应、趋肤效应等问题愈发严重


依靠电子的传统计算架构,已经无法应对AI时代的算力需求。整个行业都急需一套全新的计算范式,打破桎梏。而光计算,就是目前最靠谱的破局之路。

光计算,到底是什么?

顾名思义,光计算,就是用“光子”来完成运算。

业界对光计算是这么定义的:光计算,是一种以光子为信息载体,通过光学器件(如激光器、调制器、探测器、光波导等)实现数据计算、存储、传输与处理的新型计算范式。

说到光,大家第一反应往往是光通信。近几十年来,光通信技术的发展有目共睹。人类之所以将光用于通信,正是因为光子传输有着电子传输难以比拟的优势。

光速是目前已知的最快传输速度,光子传播几乎无电阻、无发热、无损耗,且多束光线可以在同一空间、同一通道并行传输、互不干扰。


光在通信领域的表现非常出色,所以,就有专家想到,是否可以将光用于计算。

我们目前的算力体系,是“光传电算”,数据传输靠光,数据计算处理靠电。光计算,就是数据计算处理(包括存储)也靠光,实现“光传光算”。这是真正的全光化,是一种“终极形态”


对比传统硅基电子计算,光计算的优势主要体现在四个方面:

·速度极致提升

电子传输速度受介质限制,而光速是宇宙级的速度上限。光计算的运算速度,相比传统芯片可以提升数百甚至上千倍

· 功耗断崖式下降

电子计算最大的浪费就是电阻发热,而光子传输损耗极低。同等算力下,光计算的功耗仅为传统芯片的几十分之一甚至百分之一。这可以大幅降低算力成本。

· 超高并行计算能力

电信号传输容易相互干扰、串扰,所以电子芯片的并行运算能力有限。

而光可以实现多波长、多通道并行传输,不同光路、不同波长的光信号互不干扰。单颗光计算芯片,就能实现海量数据的同步并行运算,算力密度远超传统电芯片。

· 抗干扰、稳定性强

电子芯片容易受电磁干扰影响,高温、复杂环境下性能会大幅下降。

而光信号不受电磁干扰,在极端环境下依然可以稳定工作,适配军工、航天、自动驾驶等高端场景

█ 光计算,究竟如何实现?

光计算的底层原理,关键在于如何表达0和1。

计算机的底层数据只有0和1,电计算是用电信号的高低电平代表0、1。而光计算,是用光的亮灭、强弱、相位变化来承载0、1数据,实现二进制运算。晶体管的PN结、空穴、栅极电压那套逻辑,在光计算里不复存在。

光计算,以光子为信息载体,利用光的传播、干涉、衍射、谐振、叠加等光学现象,表达0和1,进而实现逻辑计算功能。

光芯片其实和光通信领域的硅光(集成光路,photonic integrated circuit,简称PIC)概念是一回事。在一个芯片上,集成几百个光器件(如激光器、调制器、波导和探测器等),形成完整的光路系统。


例如,激光器输出的光,遇到调制器,会根据输入的数据调整光的强弱:高光强对应“1”,低光强对应“0”

之后,光子会通过预先设计好的计算阵列。以MZI(马赫-曾德尔干涉器)技术路线为例,阵列的关键基础计算单元就是MZI(马赫-曾德尔干涉器),也是相位调整器。光的相位不一样,每一部分的相位调整不同。不同相位的信号组合,会导致相长或相消干涉,从而改变光的强度。这就实现了矩阵计算的效果。


经过干涉后的光信号,携带了计算结果。最终,由探测器接收光信号,转换输出计算结果。

█ 光计算,是否马上就能全面取代电子芯片?

答案显然是否定的。

传统电计算拥有将近百年的发展历史,整个软硬件生态根深蒂固,绝对不可能一朝一夕就被全面替换。光计算的很多技术都仍处于实验室验证阶段,距离大规模商业化落地也有很长的路要走。

所以,目前业界普遍认为:光计算当下的主要任务,不是全面替代电计算,而是先融入电计算的现有体系,实现光电混合计算,未来再考虑全光化


光电融合示意图(来源:面向新型智算的光计算白皮书2025)

事实上,当下的光计算,重点针对的场景,就是AI大模型训练与推理中的大规模矩阵运算

光计算的并行计算优势,非常适合处理矩阵乘法、卷积、乘加计算等线性代数密集型任务,能以极低的能耗实现算力的指数级跃升。

业界正在致力于打造一个光电混合AI集群系统

其中,控制逻辑与任务调度、存储与数据管理、高精度通用计算、复杂分支计算这类任务,继续采用电计算。而AI矩阵运算、并行浮点运算、图像算力、信号处理这类重复性高、并行度高的任务,则采用光计算。

这样的话,能够发挥两者各自的优势,取长补短、协同工作,构建出速度更快、功耗更低、成本更优、稳定性更强的新一代算力架构。

值得一提的是,光计算可以更好地与光通信结合。这也非常重要。

目前AI集群基本上都在走全光互联路线。华为等厂商采用的是光互连。虽然英伟达还在用电互连(铜连接),但也在积极拥抱光互连。

这几年非常火爆的NPO/CPO/LPO/XPO技术,还有I/O、OCS技术,都是为了解决电互连在带宽和功耗上的瓶颈而推出的光通信技术。这些都为光计算与光通信的无缝融合铺平了道路。光通信的技术研究,其实也服务于光计算。

█ 光计算,研究和产业化进展如何?

光计算是一个非常具有商业价值和战略前景的领域。全球科技巨头和顶尖科研机构,都在加速布局,试图在这一领域抢占先机。

从技术和工艺的角度来说,光计算仍处于早期阶段,相关技术和工艺还不够成熟。光计算芯片需要精密的微纳光学结构设计、超高精度的光路封装、光源控制、光电转换模块,这都还在研发之中。相比成熟的电芯片工艺,光芯片的良率低、成本高、量产难度极大

从生态的角度来说,差距就更大了。光计算目前根本没有成熟的软件栈、编译器、工具链和社区,标准体系也远未统一。这背后需要的时间,就更漫长了。

我们看看国内外的具体进展。

国际上主要走的是前面举例的硅基MZI(马赫-曾德尔)相干干涉路线。在光计算领域比较领先的企业是Lightmatter、Luminous Computing等初创公司。Intel、NVIDIA等科技巨头,通过并购或自研等方式,也在积极入局。

Lightmatter推出的Envise,是全球首个光子计算平台(光子加速板卡),采用了成熟CMOS工艺与先进硅光集成技术相结合的‌混合光电异构系统,单卡算力达到‌300 TOPS‌,主要面向数据中心AI推理,获得了谷歌、英伟达投资,并在北美云厂商试点。

据称,搭载了16个Envise芯片的‌Envise 4S服务器,总功耗仅为‌3KW‌,能将AI训练能耗降低90%。


Lightmatter Envise

国内方面,主要走的是“MRR微环谐振+光子存内计算”路线。清华大学、中科院上海光机所、上海交大、中科大等高校,都在积极进行光计算的研究。


“流星一号”超高并行光计算集成芯片(来源:中科学院上海光机所)

光本位科技、曦智科技、奇算光启等企业,在技术研究和产业化上也有不错的进展。

在不久前的WAIC 2026上,光本位科技发布了256×256光子存内芯片,年内计划推出第二代计算卡,单卡千TOPS算力,对标主流AI推理GPU。

█ 结语

电子计算的红利已经吃到尽头。而光计算,很可能是下一代算力革命的核心钥匙。

它不是简单的技术升级,而是计算底层逻辑的全新变革。我们所熟悉的关于计算的一切,都可能被光计算彻底颠覆。

光电赋能,算力新生。属于光计算的时代,才刚刚拉开序幕。

来源:鲜枣课堂

编辑:东君

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