미국은 인공지능용 포토닉 칩 개발에 투자하지만 물리학 법칙을 어겨야 할 것입니다.
DARPA는 PICASSO 프로그램을 시작합니다 – “광자학의 혁명”
미국 국방부( DARPA를 통해)는 PICASSO (Photonic Integrated Circuit Architectures for Scalable System Objectives) 프로젝트가 시작되었음을 발표했습니다. 이 프로그램의 목표는 광자 계산 시스템이 잠재력을 발휘하는 것을 방해하는 근본적인 물리적 장벽을 극복하는 것입니다: 낮은 지연, 거의 제로에 가까운 에너지 소비 및 높은 속도.
왜 지금 중요한가
광자학은 아직 “초기 단계”에 있습니다. 주요 한계:
| 제한 | 의미 |
|---|---|
| 신호 감쇠 | 빛이 물질을 통과할 때 빠르게 약해집니다. |
| 구분 불가능한 증폭 잡음 | 신호를 증폭해도 동시에 잡음도 함께 증가합니다. |
| 부정적인 효과 | 간섭, 산란, 반사, 공진 등이 발생합니다. |
| 매개변수 불안정성 | 대량 생산 시 특성이 명시된 값에서 벗어나며, 특히 온도의 영향이 큽니다. |
그 결과 현재의 광자 칩은 단순한 선형 연산만 수행할 수 있으며, “깊이” 계산은 빛을 전기로 변환하고 다시 돌려보내야 하는 필요성에 의해 제한됩니다. 이는 하이브리드 솔루션에서 광자학의 이점을 상쇄합니다.
DARPA의 과제
1. 이미 사용 가능한 광자 부품(새로운 재료나 장치를 요구하지 않음)을 활용하여 위에서 언급한 한계를 우회하는 회로 설계 솔루션을 개발하십시오.
2. 대형 광자 회로가 예측 가능하게 동작하도록 보장하여 인공지능 및 기타 계산 집약적 애플리케이션에 실용적으로 만들십시오.
프로그램 구조
| 단계 | 기간 | 과제 |
|---|---|---|
| 1 | 18개월 | 접근 방식의 실행 가능성을 입증합니다. |
| 2 | 28개월 | 작동하는 솔루션을 개발하고 시연합니다. |
- 총 예산: 약 3,500만 달러.
- 신청 마감일: 2026년 3월 6일.
DARPA는 회로 설계자들이 이미 신뢰할 수 있고 견고한 전자 아키텍처를 만드는 능력을 입증했으며, 이제 그 성공을 광자 체인에 반복해야 한다고 확신합니다.
결론
PICASSO 프로그램은 도전 과제입니다: 광자학을 “초기 단계”에서 성숙 기술로 끌어올려 전통적인 계산 시스템과 경쟁할 수 있도록 만드는 것입니다. 이곳의 성공은 인공지능 및 기타 고성능 작업에 광자 칩을 대규모로 적용하는 길을 열 수 있습니다.
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