近日,由启明光子(北京)科技有限公司联合北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司、北京海光芯诚半导体科技有限公司、北京大学共同建设的“高速光互联与计算技术”北京市重点实验室正式揭牌。
面向人工智能算力快速发展带来的高速互联需求,实验室将重点布局下一代高速光模块和未来芯片间光互联两大技术方向,围绕单波400Gbps调制器、多波长光源、微环调制器等关键技术开展攻关,为北京市提前布局下一代AI算力基础设施关键技术提供支撑。
聚焦两大下一代光互联技术方向
随着AI计算规模不断扩大,计算芯片之间的数据交换需求快速增长,互联带宽、功耗和带宽密度正在成为影响算力系统持续扩展的重要因素。光互联也正在从传统的数据中心网络逐步向服务器、封装和芯片侧延伸。
围绕这一趋势,重点实验室将重点布局两条技术路线:一是面向下一代高速光模块开展以单波400Gbps为代表的高速光调制器技术研发;二是面向未来CPO、Optical I/O等新型计算架构,开展以多波长光源和微环调制器为核心的下一代芯片间光互联技术研发。
通过从高速光模块到芯片间光互联的前瞻布局,实验室将面向AI算力基础设施持续增长的高速互联需求,推动关键光互联技术在北京形成持续创新和产业化。
启明光子承担芯片间光互联关键技术研发
在实验室整体技术布局中,启明光子重点承担芯片间光互联方向的关键技术研发,围绕光频梳多波长光源和微环调制器光引擎开展技术攻关。
其中,芯片化光频梳具备产生多路波长的能力,为高带宽DWDM光互联提供新型多波长光源方案;微环调制器具有低功耗、小尺寸和高密度集成等特点,是未来芯片间光互联的重要调制技术。
启明光子将依托重点实验室平台,进一步推动上述核心技术从器件、芯片向光引擎和系统应用演进,构建面向下一代芯片间光互联的核心技术能力。
提前布局AI算力基础设施关键技术
随着AI产业从单芯片算力竞争走向大规模计算系统竞争,芯片间互联能力正在成为影响整个算力系统性能的重要基础能力。
北京拥有集成电路、人工智能、光电子等领域的科研和产业基础。围绕下一代高速光模块和芯片间光互联提前开展技术布局,有助于进一步打通AI芯片、光电子和高速互联技术之间的创新链条,形成面向未来AI算力基础设施的关键技术储备和产业能力。

















