{"id":956,"date":"2025-06-17T15:21:00","date_gmt":"2025-06-17T15:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wallisemi.com\/?p=956"},"modified":"2025-09-21T05:14:06","modified_gmt":"2025-09-21T05:14:06","slug":"chip-komputasi-optik-ultra-paralel-pertama-di-dunia-memecahkan-rekor-lebih-dari-100-pemrosesan-multipleks-panjang-gelombang-yang-dicapai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/blog\/industry-insights\/worlds-first-ultra-parallel-optical-computing-chip-breaks-record-over-100-wavelength-multiplexed-processing-achieved\/","title":{"rendered":"Chip Komputasi Optik Ultra-Paralel Pertama di Dunia Pecahkan Rekor: Pemrosesan Multipleks Lebih dari 100 Panjang Gelombang Tercapai"},"content":{"rendered":"<p>Sebuah terobosan baru saja dicapai dalam bidang komputasi optik. Para peneliti dari Institut Optik dan Mekanika Halus Shanghai (SIOM), Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, telah berhasil mengembangkan chip terintegrasi komputasi optik ultra-paralel pertama di dunia, yang diberi nama&nbsp;<strong>\u201cMeteor Satu.\u201d<\/strong>&nbsp;Untuk pertama kalinya, para ilmuwan telah mencapai paralelisme lebih dari 100 kali lipat dalam komputasi fotonik on-chip, menetapkan tolok ukur global baru dalam kinerja komputasi.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"527\" src=\"https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-68fb19778ba1b45cd10d3f2dca598b6f_1440w-1024x527.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-952\" srcset=\"https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-68fb19778ba1b45cd10d3f2dca598b6f_1440w-1024x527.jpg 1024w, https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-68fb19778ba1b45cd10d3f2dca598b6f_1440w-300x154.jpg 300w, https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-68fb19778ba1b45cd10d3f2dca598b6f_1440w-768x395.jpg 768w, https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-68fb19778ba1b45cd10d3f2dca598b6f_1440w.jpg 1080w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Gambar \u4e28 Chip komputasi optik paralel ultra-tinggi - \u201cMeteor No. 1\u201d<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Chip terobosan ini menunjukkan kinerja puncak teoritis dari&nbsp;<strong>2.560 TOPS<\/strong>&nbsp;pada frekuensi clock optik 50 GHz-sebanding dengan beberapa chip GPU tercanggih dari NVIDIA. Lebih penting lagi, ini menyediakan jalur teknis baru untuk meningkatkan daya komputasi dengan memanfaatkan keunggulan intrinsik fotonik: bandwidth sangat tinggi, paralelisme masif, dan latensi rendah.<\/p>\n\n\n\n<p>Peng Xie, yang memimpin proyek tersebut, menjelaskan kepada&nbsp;<em>DeepTech<\/em>:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201cKami mencapai interaksi dan komputasi informasi multipleks lebih dari 100 panjang gelombang secara langsung pada sebuah chip fotonik. Hal ini menunjukkan kelayakan pemrosesan paralel dalam chip dengan kepadatan tinggi dan membuka arah baru untuk menskalakan daya komputasi optik.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Mendorong Melampaui Batas-batas Chip Elektronik<\/h3>\n\n\n\n<p>Selama beberapa dekade, Hukum Moore telah mendorong kemajuan dalam komputasi, tetapi elektronik berbasis silikon mendekati batas fisiknya. Masalah seperti pembuangan panas, efek kuantum, dan melonjaknya konsumsi daya menjadi hambatan utama, terutama dalam mendukung pertumbuhan eksponensial beban kerja kecerdasan buatan.<\/p>\n\n\n\n<p>Fotonik menawarkan alternatif yang menarik. Tidak seperti elektron, foton sebagai boson dapat bergerak dengan kecepatan cahaya, membawa sejumlah besar informasi secara bersamaan, dan beroperasi dengan latensi dan daya yang jauh lebih rendah. Dengan memperluas paralelisme melalui multiplexing pembagian panjang gelombang, chip Meteor One mencapai&nbsp;<strong>peningkatan dua kali lipat dalam hasil komputasi<\/strong>, menandakan pergeseran mendasar dalam bagaimana komputasi berkinerja tinggi di masa depan dapat direalisasikan.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"467\" src=\"https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-350a1e012af9ca996936c41b6a35a385_1440w-1024x467.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-953\" srcset=\"https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-350a1e012af9ca996936c41b6a35a385_1440w-1024x467.jpg 1024w, https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-350a1e012af9ca996936c41b6a35a385_1440w-300x137.jpg 300w, https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-350a1e012af9ca996936c41b6a35a385_1440w-768x351.jpg 768w, https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-350a1e012af9ca996936c41b6a35a385_1440w.jpg 1080w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Arsitektur Baru untuk Komputasi Optik Ultra-Paralel<\/h3>\n\n\n\n<p>Tim peneliti mengatasi \u201chambatan paralelisme\u201d yang sudah berlangsung lama dengan merancang arsitektur komputasi fotonik multi-panjang gelombang yang inovatif. Mereka mengintegrasikan beberapa subsistem penting-termasuk sumber optik mikroskopik soliton yang dikembangkan sendiri (spektrum &gt;80 nm, &gt;200 saluran), chip komputasi optik pita lebar yang dapat dikonfigurasi ulang, dan susunan driver matriks optik presisi tinggi dengan lebih dari 256 saluran yang dapat diskalakan.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"744\" src=\"https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-0ddda9f38caf9810b58976fba89eafab_1440w-1024x744.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-951\" srcset=\"https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-0ddda9f38caf9810b58976fba89eafab_1440w-1024x744.jpg 1024w, https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-0ddda9f38caf9810b58976fba89eafab_1440w-300x218.jpg 300w, https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-0ddda9f38caf9810b58976fba89eafab_1440w-768x558.jpg 768w, https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-0ddda9f38caf9810b58976fba89eafab_1440w.jpg 1080w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Gambar \u4e28 Arsitektur komputasi optik paralel multiplexing multi-panjang gelombang<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Integrasi tingkat sistem ini memungkinkan demonstrasi prototipe pertama di dunia untuk&nbsp;<strong>Interaksi dan komputasi fotonik multiplexing pembagian panjang gelombang &gt;100 saluran dan komputasi<\/strong>. Dibandingkan dengan komputasi optik panjang gelombang tunggal konvensional, pendekatan ini mencapai throughput dua kali lipat lebih tinggi pada frekuensi chip dan ukuran matriks yang sama.<\/p>\n\n\n\n<p>Dr. Xilin Han mengilustrasikan konsep tersebut dengan sebuah analogi:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201cIni seperti meningkatkan jalan raya satu jalur menjadi jalan raya super yang dapat membawa seratus kendaraan secara berdampingan, meningkatkan arus lalu lintas secara besar-besaran tanpa mengubah panjang jalan.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Aplikasi Transformatif di Seluruh AI, Pusat Data, dan Lainnya<\/h3>\n\n\n\n<p>Implikasi dari terobosan ini sangat luas. Komputasi fotonik ultra-paralel dapat secara dramatis mempercepat beban kerja yang sangat bergantung pada penggandaan matriks berskala besar-seperti jaringan syaraf tiruan, kecerdasan buatan, simulasi fisik, dan pemrosesan gambar waktu nyata.<\/p>\n\n\n\n<p>Latensinya yang sangat rendah juga membuatnya ideal untuk aplikasi yang sensitif terhadap waktu dengan volume data yang lebih kecil, termasuk peralihan komunikasi, edge AI, dan koordinasi drone otonom. Seiring meningkatnya permintaan untuk&nbsp;<strong>komputasi yang hemat energi dan berkecepatan tinggi<\/strong>&nbsp;terus melonjak, chip fotonik seperti Meteor One dapat menjadi sangat diperlukan untuk pusat data dan infrastruktur AI generasi berikutnya.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"500\" src=\"https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-0b969f2f46dc417c0187146a5227351d_1440w-1024x500.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-950\" srcset=\"https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-0b969f2f46dc417c0187146a5227351d_1440w-1024x500.jpg 1024w, https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-0b969f2f46dc417c0187146a5227351d_1440w-300x146.jpg 300w, https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-0b969f2f46dc417c0187146a5227351d_1440w-768x375.jpg 768w, https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-0b969f2f46dc417c0187146a5227351d_1440w.jpg 1080w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Gambar \u4e28 Model komputasi optik paralel berdasarkan interferometer Mach-Zehnder<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Mengatasi \u201cTiga Dinding\u201d Komputasi Optik<\/h3>\n\n\n\n<p>Untuk membuka potensi penuh dari komputasi fotonik, para peneliti harus menerobos tiga hambatan kritis:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dinding Skala Matriks<\/strong>\u00a0- Memperluas dimensi matriks chip fotonik untuk meningkatkan kepadatan komputasi.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dinding Frekuensi Optik<\/strong>\u00a0- Mendorong frekuensi clock yang lebih tinggi sambil mempertahankan kinerja perangkat.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dinding Paralelisme<\/strong>\u00a0- Memanfaatkan multiplexing multi-dimensi untuk memaksimalkan hasil.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Sementara para pemain global seperti TSMC dan Caltech telah mencapai terobosan dalam ukuran matriks chip (512\u00d7512) dan frekuensi optik (&gt;100 GHz), inovasi tim SIOM terletak pada&nbsp;<strong>memecahkan hambatan paralelisme.<\/strong>Ini merupakan jalur paling praktis untuk peningkatan kinerja jangka pendek, yang berpotensi memungkinkan daya komputasi optik untuk melompat ke depan dengan&nbsp;<strong>2-3 kali lipat.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"974\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-fa1e45904b3810fbfffe7425b9393c04_1440w-974x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-955\" srcset=\"https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-fa1e45904b3810fbfffe7425b9393c04_1440w-974x1024.jpg 974w, https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-fa1e45904b3810fbfffe7425b9393c04_1440w-285x300.jpg 285w, https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-fa1e45904b3810fbfffe7425b9393c04_1440w-768x808.jpg 768w, https:\/\/www.wallisemi.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v2-fa1e45904b3810fbfffe7425b9393c04_1440w.jpg 1080w\" sizes=\"auto, (max-width: 974px) 100vw, 974px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Gambar \u4e28 Konsistensi spektral komputasi optik paralel<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Tim Muda dan Penuh Semangat yang Memimpin di Garis Depan<\/h3>\n\n\n\n<p>Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras SIOM.&nbsp;<strong>Grup Fotonik dan Komputasi Optik<\/strong>, Peng Xie, yang sebelumnya melakukan penelitian di MIT, Oxford, dan Nanyang Technological University sebelum kembali ke Tiongkok. Tim ini, dengan usia rata-rata hanya 28 tahun, menyatukan keahlian di bidang optik, elektronik, matematika, dan AI untuk mendorong inovasi yang cepat.<\/p>\n\n\n\n<p>Khususnya, setiap komponen inti sistem-termasuk sumber cahaya, chip interaksi, chip komputasi, papan driver, dan algoritme-dikembangkan secara internal. Otonomi ujung ke ujung ini tidak hanya memastikan pengendalian teknis penuh, tetapi juga menyoroti&nbsp;<strong>kekuatan organisasi dari model penelitian terkoordinasi CAS.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Melihat ke Depan: Menuju Era Baru Superkomputer Fotonik<\/h3>\n\n\n\n<p>Prototipe Meteor One menandai langkah pertama yang sangat penting untuk membangun ekosistem komputasi fotonik yang lengkap. Tim ini sekarang berfokus untuk menerjemahkan keunggulan fotonik ke dalam keuntungan komputasi dunia nyata dengan terus meningkatkan ukuran matriks, frekuensi, dan paralelisme.<\/p>\n\n\n\n<p>Dalam jangka panjang, para peneliti bertujuan untuk mengintegrasikan komputasi optik dengan arsitektur jaringan saraf, membuka jalan untuk&nbsp;<strong>superkomputer fotonik<\/strong>&nbsp;mampu menangani AI, data besar, dan simulasi ilmiah yang kompleks dengan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan potensi teoretis yang melebihi&nbsp;<strong>5.000 POPS<\/strong>&nbsp;(setara dengan kekuatan gabungan dari 1.000 GPU tingkat atas), komputasi fotonik mungkin akan segera muncul sebagai alternatif yang mengganggu untuk chip elektronik di era pasca Hukum Moore.<\/p>\n\n\n\n<p>Seiring dengan meroketnya permintaan global untuk komputasi, debut Meteor One tidak hanya menandakan terobosan teknologi, tetapi juga awal dari sebuah paradigma baru-<strong>masa depan di mana cahaya, bukan elektron, menjadi mesin kecerdasan.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A groundbreaking milestone has just been reached in the field of optical computing. Researchers from the Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics (SIOM), Chinese Academy of Sciences, have successfully developed the world\u2019s first ultra-parallel optical computing integrated chip, named&nbsp;\u201cMeteor One.\u201d&nbsp;For the first time, scientists have achieved over 100-fold parallelism in on-chip photonic computing, setting [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":954,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[30,31],"tags":[35],"class_list":["post-956","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industry-insights","category-blog","tag-jason-chen"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/956","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=956"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/956\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":957,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/956\/revisions\/957"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/954"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=956"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=956"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wallisemi.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=956"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}