随着5G/6G网络对无线数据传输速率的需求式增长(6G目标峰值速率达1 Tbps),传统的射频和毫米波频段已接近香农容量极限,而光频段拥有几乎无限的可用带宽(数百THz),因此自由空间光通信(FSO)被视为超越5G的重要候选方案。光学相控阵在FSO系统中扮演着**角色,它一方面可实现发射光束的快速指向对准(无需粗笨的万向节),另一方面可通过多波束成形同时服务多个用户,且具备空分复用能力。南京大学团队构建的硅光相控阵无线光传输系统具有代表性意义——他们利用OPA芯片作为发射前端,在室内5米距离上实现了12 Gbps的单波束传输速率,且在不同用户间切换时间*为12.8微秒,远低于机械转向的数百毫秒。更令人振奋的是,OPA还支持“隐私通信”模式,即通过波束赋形将信号能量定向投射至特定接收机,而在其他方向的泄漏功率衰减超过20dB,有效防止**,这是射频全向广播无法比拟的安全优势。其扫描分辨能力与阵列的总有效孔径呈正相关。分析光学相控阵技术原理

西北大学黎永前团队在TFLN-OPA研究中取得了标志性成果,他们通过构建泰勒幅值分布(Taylor distribution)的光波导阵列,有效抑制了旁瓣电平——相较于均匀幅值阵列,旁瓣抑制比提升了10dB以上,使得主瓣能量更加集中,这对远距离探测和高速通信中的信噪比改善至关重要。暨南大学团队则成功研制出完整的片上TFLN相控阵器件,采用行波电极结构实现高速相位控制,在实验中展示了光束在横向二维平面内的连续电控转向,扫描速度达到纳秒量级,且驱动电压低于5V。然而,TFLN-OPA目前仍面临一些工程难题:一是高质量大面积单晶铌酸锂薄膜的制备成本较高,且与现有CMOS产线的匹配度不如SOI;二是刻蚀工艺中铌酸锂对氟基等离子体较为敏感,侧壁粗糙度导致散射损耗增大;三是热光效应弱,难以通过热调谐补偿工艺偏差,对制造精度要求更为严苛。尽管如此,鉴于TFLN在高速光调制器领域已展现出商业化前景(如Lumentum和HyperLight公司的产品),业内普遍预测TFLN-OPA将在未来三至五年内实现样机级应用,尤其在短距超高速光互连和微波光子相控阵中发挥独特优势。了解光学相控阵研究相位包裹技术有效解决了大角度偏转时的复位损耗问题。

“二维相控阵”方案,即阵元在X-Y平面上呈二维排列,每个单元或每行/列配置单独的移相器,通过二维相位分布即可在任意方向上偏转。二维阵列的优点是扫描速度快、方向灵活,但面临着巨大的工程挑战——阵元数量呈平方增长(如100×100=10000通道),导致移相器驱动功耗、芯片面积和布线密度boom性增加;同时,二维分布使得栅瓣问题更加复杂,非均匀优化在高维空间中的计算量极大。折衷方案是“稀疏二维阵列”或“行列联合驱动”,将二维相位分解为行向量和列向量的外积,从而将控制维度从N²压缩至2N,但舍弃了部分灵活性和波束质量。
在AI数据中心中,GPU之间的通信效率直接决定了集群的整体算力利用率。谷歌TPU v4、Meta Llama3等超大规模训练集群的实践经验表明:只有把交换平面搬到光层,让连接关系随作业流量实时重构,才能把GPU利用率从60%提升到90%以上。光电路交换(OCS)技术的重要价值在于实现了物理层拓扑的可重构,可针对性解决传统电交换网络在AI场景下的功耗、延迟、灵活性瓶颈。OCS已在多代TPU加速器超算集群中得到落地应用。通过三维折叠光路设计,可将9片MEMS级联成9216×9216无阻塞矩阵,满足10万GPU全互连需求。光交换技术通过动态重构网络拓扑,可明显提升集群利用率与系统可靠性。在计算技术层面,光电融合有望成为突破算力瓶颈的重要方向。光学相控阵作为光交换的重要光操控器件,将在这一变革中扮演不可替代的角色。该技术有望成为未来激光雷达系统的标准配置。

OPA光学相控阵技术是激光雷达行业毋庸置疑的前列技术。在全固态激光雷达的三大技术路线(OPA、Flash、MEMS)中,OPA被认为是技术难度比较高但前景更为广阔的方案。其重要价值在于:彻底摒弃机械运动部件,从根本上解决了传统机械式激光雷达“成本高、体积大、易损坏”的量产痛点。OPA芯片可更大面积运用于激光雷达、光通信、AR/VR、量子计算等诸多领域,其重要优势在于高集成度、小型化、低功耗、无机械结构、高可靠性以及可批量CMOS制造能力。在智能网联汽车产业快速发展的背景下,OPA全固态激光雷达有望成为L4/L5级自动驾驶的重要传感器。随着硅光工艺的日益成熟和III-V激光异质集成的突破,OPA芯片的成本将持续下降。业内普遍预测,全固态OPA激光雷达将在2028年前后实现前装量产,成为推动自动驾驶技术大规模商业化落地的关键使能硬件。通过级联多个OPA,可获得更大的等效扫描孔径。国外光学相控阵光波
通过编程控制相位分布,可灵活设定任意扫描模式。分析光学相控阵技术原理
薄膜铌酸锂(TFLN)因其***的电光系数和低光学损耗,被视为下一代超高速光学相控阵的理想平台。然而,这一材料体系存在一个根本性的物理短板——铌酸锂的折射率(约2.2)远低于硅(约3.5),导致其对光的束缚能力***较弱。在同等波长条件下,TFLN波导中的光场更容易泄露至包层,造成相邻波导之间的光学串扰加剧,进而在远场辐射中产生远比硅基OPA更为严重的旁瓣。在远距离空间光通信和激光雷达目标探测等应用中,高旁瓣意味着主瓣能量被分散、光斑质量劣化,直接限制了通信距离和探测精度。分析光学相控阵技术原理
深圳力策科技有限公司,成立于2013年,由多位光电子、半导体、计算机科学等专业博士创办,面向服务机器人、工业自动化、智能汽车等领域提供商业化的导航、避障型激光雷达产品。团队以开发高性能激光雷达为目标,以实现激光雷达芯片技术为愿景,致力于推动新型激光雷达在不同行业的实用化。公司经营采用IDM模式,自建产线与实验室推动激光雷达的规模量产与OPA芯片研发,目前在深圳与东莞松山湖均建立了研发基地与工厂。在OPA技术领域积累多年,已获得多项前沿成果。
“二维相控阵”方案,即阵元在X-Y平面上呈二维排列,每个单元或每行/列配置单独的移相器,通过二维相位分布即可在任意方向上偏转。二维阵列的优点是扫描速度快、方向灵活,但面临着巨大的工程挑战——阵元数量呈平方增长(如100×100=10000通道),导致移相器驱动功耗、芯片面积和布线密度boom性增加;同时,二维分布使得栅瓣问题更加复杂,非均匀优化在高维空间中的计算量极大。折衷方案是“稀疏二维阵列”或“行列联合驱动”,将二维相位分解为行向量和列向量的外积,从而将控制维度从N²压缩至2N,但舍弃了部分灵活性和波束质量。不同材料体系(如聚合物)赋予OPA不同的性能特点。透射式光学相控阵材料硅基OPA芯...