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YURION LAB · recherche active

Nous livrons pour nos clients. Nous construisons la suite pour nous-mêmes.

YURION LAB est la division de recherche du studio : une partie de chaque mois est consacrée à des technologies qui tiennent encore de la science-fiction. Premier sur le banc — un processeur qui calcule avec la lumière.

project 01 · PHOTON-1 · optical matrix engine● active

Un processeur qui calcule avec la lumière

PHOTON-1 est notre propre prototype de recherche de processeur photonique — un moteur optique qui effectue l'opération la plus lourde de l'IA moderne, la multiplication matricielle, avec des photons plutôt que des électrons.

laser
lens f₁
mask W
lens f₂
sensor
y = W·x — one pass of light, one matrix–vector product

La lumière est un milieu naturel pour l'algèbre linéaire : une lentille réalise physiquement une transformée de Fourier, les interférences additionnent des nombres, un faisceau qui traverse un masque les multiplie. Ce qu'un GPU arrache à des millions de commutations de transistors, l'optique l'accomplit en un seul passage — à la vitesse de la lumière, presque sans dégager de chaleur.

Tout ordinateur photonique sérieux est aujourd'hui hybride : la lumière fait le calcul linéaire ; l'électronique garde la mémoire, le contrôle et la non-linéarité. PHOTON-1 suit cette même architecture honnête — d'abord comme moteur optique de bureau, puis comme puce intégrée en photonique sur silicium.

Pourquoi la lumière

Vitesse

Le calcul se produit pendant que la lumière traverse le système — quelques picosecondes par passage. Pas d'horloge, pas de pipeline : la propagation est le calcul.

Énergie

L'optique passive calcule presque gratuitement — l'interférence ne consomme pas un watt. Le coût énergétique se loge aux extrémités, dans les lasers et les capteurs, pas dans le calcul lui-même.

Parallélisme

Les faisceaux se croisent sans se perturber, et différentes longueurs d'onde partagent un même guide d'ondes en toute indépendance. Un seul système optique porte de nombreux calculs à la fois.

À l'intérieur de la machine

01

Cœur optique

Un moteur matriciel en espace libre : une matrice de micromiroirs encode les données dans la lumière, des lentilles déploient le faisceau puis le recueillent, une rangée de capteurs lit le résultat. Un passage de lumière — un produit matrice-vecteur.

02

Optique de Fourier

Une lentille réalise physiquement une transformée de Fourier à deux dimensions : une couche de convolution devient deux lentilles et un masque. Le schéma 4f classique — une couche de CNN optique sans une seule multiplication.

03

Périphérie numérique

L'électronique fait ce que la lumière ne peut pas : la mémoire, le flux de contrôle, les activations non linéaires. Une boucle hybride — encoder, propager, lire — du code ordinaire autour d'un cœur extraordinaire.

Feuille de route

01

Banc optique & système 4f

en cours

Assembler le banc en espace libre et obtenir la première transformée de Fourier optique en direct — le moment où la physique fonctionne sous nos yeux.

02

Moteur matriciel optique

à suivre

Des masques statiques d'abord, puis une matrice de micromiroirs : de vrais produits matrice-vecteur mesurés dans la lumière et comparés au même calcul exécuté en code.

03

Un réseau de neurones sur la lumière

prévu

Un classifieur de chiffres dont les produits matriciels sont calculés optiquement — précision et énergie mesurées honnêtement face à une référence numérique.

04

Vers le silicium

prévu

La même architecture sous forme de puce photonique intégrée : des maillages d'interféromètres conçus avec des outils ouverts et fabriqués sur un wafer multi-projets partagé.

Ouvert dès la conception

Le premier ordinateur Apple n'était pas le premier ordinateur — c'était le premier que n'importe qui pouvait construire. Cette place est encore vide dans le calcul photonique, et nous comptons bien la prendre : schémas, code, mesures et échecs, publiés au fur et à mesure.

project 02 · ???○ queued
lab next --status

En file d'attente. Le lab ne s'arrête pas à une seule expérience.

/ 04

Participez

PHOTON-1 est financé sur le budget R&D propre du studio, et nous sommes ouverts à la discussion — avec des ingénieurs et des chercheurs, avec des partenaires, et avec les premiers soutiens qui veulent une place au banc optique.

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