Когда свет учится не только бежать по чипу, но и хранить состояние в компактном элементе, разговор об оптических вычислениях становится гораздо практичнее.

Одна из самых сложных задач в фотонных вычислениях — не только провести свет по нужному пути, но и научиться хранить состояние без постоянного перехода между оптическим и электрическим мирами. Именно к этой проблеме была адресована июньская работа ITMO и PKU.

Команда показала компактный, энергоэффективный элемент памяти на кремниевой фотонной структуре, где свет удерживается в нескольких устойчивых состояниях. Это ещё не товарный компонент, но уже вполне серьёзный прототип для разговоров о будущей optical RAM.

Статус технологии

Есть прототип и подтверждённая инженерная гипотеза, но до масштабной эксплуатации далеко.

5 фактов

  • ITMO опубликовал материал 25 июня 2026 года.
  • Элемент памяти был реализован на custom-built silicon chip.
  • Команда добилась нескольких устойчивых оптических состояний.
  • В статье упоминалось энергопотребление порядка сотен микроватт.
  • Следующий шаг исследователи связывали с массивами микрорезонаторов и более сложными схемами.

Кто стоит за этой историей

  • Люди: Andrey Bogdanov
  • Организации: ITMO University, Peking University
  • Технологии: optical RAM, silicon photonics, neuromorphic photonics

Что это значит

Для Х.SPACE это один из самых интересных материалов о будущем вычислительного железа за весь период. Если оптическая память и логика реально начнут складываться в чиповые системы, это даст новый путь для AI-ускорителей, где тепло и энергопотребление уже стали фундаментальным ограничением.

Практическая ценность новости в том, что она не ограничивается красивой физикой: исследователи прямо говорят о переходе от одиночных элементов к более сложным фотонным схемам.

Источники