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.



