当前位置:首页 > 厂商动态 > 厂商动态
[导读]英国伦敦时间4月9日,全球顶级学术期刊《自然》(Nature)刊载了曦智科技的光电混合计算成果:《超低延迟大规模集成光子加速器》(An integrated large-scale photonic accelerator with ultralow latency)。这是自八年前曦智科技创始人沈亦晨博士于《自然·光子学》杂志发表封面文章《由纳米光学回路实现的深度学习》(Deep learning with coherent nanophotonic circuits)以来,曦智科技再次登上全球顶级学术期刊。同时,也是继3月25日其最新光电混合计算卡曦智天枢发布后,曦智科技在光电混合计算领域的又一重要成果。

英国伦敦时间4月9日,全球顶级学术期刊《自然》(Nature)刊载了曦智科技的光电混合计算成果:《超低延迟大规模集成光子加速器》(An integrated large-scale photonic accelerator with ultralow latency)。这是自八年前曦智科技创始人沈亦晨博士于《自然·光子学》杂志发表封面文章《由纳米光学回路实现的深度学习》(Deep learning with coherent nanophotonic circuits)以来,曦智科技再次登上全球顶级学术期刊。同时,也是继3月25日其最新光电混合计算卡曦智天枢发布后,曦智科技在光电混合计算领域的又一重要成果。

《Nature》刊登曦智科技光电混合计算成果

此次登上《Nature》是业界对于曦智科技成功研发出高度集成的光子计算处理器PACE(Photonic Arithmetic Computing Engine)的再一次肯定。沈亦晨博士表示:“PACE是我们在2021年发布的产品。我们选择在《Nature》这样的顶级期刊上公开发布它的产品细节,是为了开放我们的技术路线,让更多人参与到这个行业中来,加速光电混合生态的产业落地。”

近年来随着硅光子、纳米光学、材料科学等学科的发展,光子计算的热度在全球范围内不断提升,但大多数科研成果仍处于实验室阶段。此次曦智科技的产品化成果被《Nature》收录,首要原因在于其展示了一款由商业产线生产的大规模光电集成计算卡,并提供了全部实测数据,证实了其在计算延迟方面的显著优势。

审稿人对曦智科技团队在光子计算工程化方面作出的努力给予了高度肯定:“在光子计算领域,通常会通过小规模的演示对大规模系统性能进行乐观推断,但本文中的数据均来自整个PACE计算系统的实测性能,作者们工程化地实现了一个超大规模光子矩阵计算系统,可谓‘壮举’”。

PACE基于光执行矩阵向量乘法时延迟极低的基本原理,通过重复矩阵乘法和巧妙利用受控噪声组成的紧密回环来实现低延迟,从而生成伊辛问题(Ising)和最大割/最小割问题(Max-cut/Min-cut)这类组合优化问题的高质量解决方案。

PACE光电混合系统

此外,在论文中,曦智科技还首次对外公开了其光电混合计算的具体架构。在多年来产品化推进的过程中,曦智科技的研发团队发现,基于非相干架构的光子矩阵因其在精度控制、矩阵调节灵活度和抗噪声能力方面的优势,更有利于商业化落地。曦智科技首席运营官王泷表示:“PACE是曦智科技三大核心技术之一,光子矩阵计算(oMAC)的代表性成果。PACE问世之后,曦智团队在提升光电混合系统灵活性和光电芯片的高效协同等方面持续发力,不断开拓更广泛的应用场景。”

PACE系统架构图

2017年,沈亦晨博士在《自然·光子学》发表封面论文《由纳米光学回路实现的深度学习》,首次提出了基于相干纳米光子电路进行深度学习计算的方法,被业界认为是集成光子领域的开创性进展。同年,沈亦晨博士创立曦智科技,致力于将光子计算产品化、商业化。

2019年,曦智科技发布首款光子计算原型板卡,成功运行了Google TensorFlow自带的卷积神经网络模型来处理MNIST数据集,验证了光子计算的可行性。此后,曦智科技团队持续在扩大矩阵规模、提高光子芯片集成度等方面不断探索,并逐步增强电子芯片设计、封装、软件、系统等工程能力。

2021年PACE的问世,代表着光电混合计算从概念验证到产品化落地的巨大跨越。2025年3月,曦智天枢计算卡发布,不仅在光子矩阵规模方面达到此前的4倍,扩大至了128x128,同时也在工程落地方面解决了多项关键性问题,如3D TSV先进封装在光电混合芯片上的首次成功实现;将光源小型化内置集成到板卡上,从而使得天枢成为一款标准的全高全长PCIe卡,可直接插入现有服务器硬件。更为重要的是,天枢首次实现了在复杂商业模型中的应用,并在特定算法中体现出了优于商用GPU的延迟优势,让人们看到光电混合计算的商业化已将到来。

曦智科技联合创始人、首席技术官孟怀宇博士表示:“我们一直坚信光电混合很快将成为新的主流算力范式,并始终将产品化和商业化作为企业发展的目标。希望有更多的应用方、研究者、开发者和合作伙伴加入到光电混合算力生态中来,共同探索更多光电混合算力的应用场景,加速光电混合产品的市场化进程。曦智科技也会持续将公司的最新研发成果与业界和学界分享。”

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭