在光通信与光子计算领域,一项突破性研究为芯片技术发展开辟了新路径。东南大学携手南京大学、香港科技大学组成的科研团队,成功研发出全新拓扑光子器件,相关成果登上国际顶级学术期刊《Nature》,为解决光子芯片长期面临的空间利用率低、通道干扰严重等问题提供了创新方案。
随着光通信和光子计算设备向微型化方向发展,如何在有限芯片空间内集成更多光路通道成为关键挑战。传统拓扑光波导虽能实现光线稳定传输,但需预留大片隔离区域分隔光路,导致芯片内部空间大量浪费。这种设计如同单车道小路,两侧宽阔的隔离带占据了大部分空间,实际可用于传输光信号的区域占比极低。
科研团队创新性地提出多车道并行结构的光子高速路概念。通过设计四种特殊光子晶体材料,将两种不同光学特性相结合,使每条光路既能传输光信号,又能充当相邻通道的隔离护栏。这种设计无需额外预留隔离区域,理论上可实现芯片空间100%利用。实验结果显示,按照特定顺序排布后,该结构能同时开辟四条独立单向通道,光线在60度、90度、120度急弯中穿行时不会发生反向散射,不同通道间也完全无干扰。
新结构在光线传输方式上实现重大突破。传统设备中光线只能沿通道边缘传输,而新方案允许光铺满整条通道,并可自由调整光线宽窄和位置。这种特性使单块芯片能同时完成信号传输和光束调控,设备紧凑度得到显著提升。团队已在微波频段完成实验验证,整套结构运行稳定可靠。
这项研究打破了光路必须依赖材料边界传输的传统思维,开创了整片区域并行传输稳定光信号的新模式。其最直接的应用是制造高密度光子芯片,在相同面积下可承载更多数据通道,大幅提升光通信和光子计算设备的信息处理能力。该技术还具备向通信光、太赫兹等多个实用频段拓展的潜力。
目前,整套方案仍处于实验室阶段,要实现大规模商用还需攻克材料损耗、元件对接、芯片集成等工程难题。不过,这项跨校联合攻关成果作为国内原创基础突破,已为下一代高速光通信和片上光子计算提供了全新底层方案,补齐了国产光子芯片自主研发的关键技术储备。












