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可編程集成光電子技術(shù)在經(jīng)典場景中的應用

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發(fā)表于 2024-9-1 08:01:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
引言可編程集成光電子技術(shù)(PIP)能夠在芯片上重新配置光學線路,使單個光電子集成芯片(PIC)能夠執(zhí)行多種功能。本文概述PIP如何應用于光電子技術(shù)和微波光子學中的幾個經(jīng)典應用。/ g( X8 C- M% G; k) ^% Z
光學交換和路由PIP的關(guān)鍵應用是長距離通信和短距離數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡的光學交換和路由。核心構(gòu)建模塊是2x2交換單元,可以使用馬赫-曾德干涉儀(MZI)或微機電系統(tǒng)(MEMS)等技術(shù)實現(xiàn)。) H0 }9 j) r8 X0 {
圖1顯示了2x2交換單元實現(xiàn)和交換結(jié)構(gòu)拓撲的一些例子。三角形交叉點拓撲(圖1c)提供非阻塞操作,但擴展性較差。Spanke-Benes拓撲(圖1d)減少了開關(guān)數(shù)量,但僅可重新排列非阻塞。PILOSS拓撲(圖1e)重新獲得嚴格的非阻塞,同時保持良好的可擴展性。 , g5 N% c& k5 {: M8 a2 m9 a: P

) |) L3 B, C1 ~$ X圖1; H* ?/ p; I$ A! U
已經(jīng)使用PIP演示了幾種大規(guī)模交換結(jié)構(gòu),包括具有1024個MZI單元的32x32 PILOSS交換機(圖2d)和具有144個MZI單元的32x32 Benes拓撲交換機(圖2e)。這些展示了PIP實現(xiàn)大規(guī)?芍貥(gòu)光學交換的潛力。- `% v0 V7 n7 f8 v/ Y

1 N2 I4 y3 Q6 i, p- w% R
( \) \+ w2 J0 b. A圖29 A( Y* ^) Y* A+ {% N

% J" C0 A: S$ H! L& C2 [6 I
人工智能和神經(jīng)形態(tài)計算PIP為在光學領域?qū)崿F(xiàn)人工神經(jīng)網(wǎng)絡(ANN)提供了平臺。圖3顯示了人工神經(jīng)元的基本結(jié)構(gòu)和不同的ANN架構(gòu)。關(guān)鍵挑戰(zhàn)是實現(xiàn)神經(jīng)元之間的加權(quán)連接。- ]$ Z1 ]& @3 x4 \9 u+ T

* l8 |8 j/ W2 T$ z" H圖3
1 v5 V4 Y5 K- [一種方法是圖4所示的廣播和加權(quán)方案。這里,使用波分復用來實現(xiàn)多個加權(quán)連接,可調(diào)諧微環(huán)諧振器(MRR)組提供可重構(gòu)權(quán)重。
( z! C* P4 z5 ^4 [3 {# P9 P( `( \7 g$ k
2 }/ d( ?7 H' G) b5 o% q/ Q( t- y圖43 `: K, J9 u: @5 n4 H7 J8 ^; @

  K1 _/ R: i# h7 A
另一種方法使用多端口干涉儀架構(gòu)來實現(xiàn)前饋ANN,如圖5所示。這允許在輸入和輸出之間編程任意線性變換。
& s) o3 c" C* x* w* L( {; s

$ g5 u# c* ^9 ?1 _ . N) l5 p8 o0 B: D8 V4 v6 q
圖5
( D/ u% f( f! Q' F6 h2 p微波光子技術(shù)PIP使得在單個芯片上靈活實現(xiàn)各種微波光子技術(shù)功能,圖6顯示了通用光子處理器架構(gòu),可以重新配置用于不同的微波光子應用。% \5 [$ |0 E" w, T7 \1 f7 e) S( |/ |

. u" p$ p; k& f) N' G0 z# r. w6 K圖6
5 p% v$ W% y! f' d! a
一些關(guān)鍵應用包括:1. 真時延線:這些對波束成形和濾波應用很重要。圖7顯示了如何使用可重構(gòu)核心實現(xiàn)級聯(lián)光學環(huán)形諧振器或單獨載波調(diào)諧技術(shù)。8 s0 }9 G( i6 Y8 Z" I$ v

8 `- m- U% x& R( s% ]9 }圖7
, J  m& \. k) Y: B* z% o" c2. RF濾波器:圖8演示了如何使用自同相配置中的級聯(lián)環(huán)形諧振器實現(xiàn)6階RF光子濾波器。
- D9 l: p& d) \! \& s8 B. P# |2 c. }
3 h7 v0 a) ^8 r3 [$ q: i/ x圖8
2 W4 Q# [: @/ R6 @7 M3. 微波/毫米波生成:圖9說明了如何實現(xiàn)外部調(diào)制器和光電振蕩器方法來生成高頻RF信號。
+ m3 X4 L7 A, o / i/ a1 \7 S' x& h* L
圖9) Y9 D, J, k! x* x7 l( j- ?+ \
4. RF混頻:圖10顯示了使用兩個級聯(lián)調(diào)制器進行RF上/下變頻的配置。# x4 n9 p/ {7 b3 ?/ F: k$ N
8 R  h: L: o! B+ [( _( t  [* }
圖10) Z" v) X+ S. m2 J: F( Y
5. 波束成形網(wǎng)絡:圖11描繪了如何對離散光學延遲線進行編程以實現(xiàn)相控陣天線饋電。
/ y- n) }. ~: a( `) T6 J+ r
5 w3 I  [9 }5 L" `" G圖11- w7 \6 R1 P/ F
6. 瞬時頻率測量:圖12演示了用于測量未知RF頻率的幅度比較函數(shù)方法。
& `: o' z$ z# j# d; W$ v 9 t" N5 b- ]. h; G- p2 z) q5 \- p' u
圖12
( f: a0 ]% m& ^5 O. Q0 a5 j9 |
PIP提供的可重構(gòu)性允許單個芯片被重新編程用于這些不同的應用,與專用光電子集成芯片相比提供了高度的靈活性。
3 s3 r" \: b5 z, R2 |* v
光學信號處理PIP還能靈活實現(xiàn)各種光學信號處理功能:1. 模式轉(zhuǎn)換:圖13顯示了一個4x4通用線性光學線路,可以在輸入和輸出之間執(zhí)行任意模式轉(zhuǎn)換。
: R  A) \* x: e3 y& w- j; y
$ `: u$ j2 ]6 T. a0 I圖13; y5 L# S0 x8 M
該芯片由一個熱可調(diào)MZI網(wǎng)絡組成,具有用于反饋控制的集成功率監(jiān)視器。圖14演示了其作為4x4交換矩陣的操作。
9 P" S/ n9 @. @: v* Y
4 [; ~# y( o7 W% k# V9 m圖14. _2 w' r' O. x, p- o! k
2. 模式解擾:圖15說明了基于三角多端口干涉儀架構(gòu)的4x4模式解擾器,包含透明非接觸集成光子探針(CLIPP)檢測器,用于監(jiān)控和控制。  T& k9 K5 M! H% z8 q

4 g8 j/ J! ]( V' u2 o: @0 X9 p圖15- \5 r9 h. H7 ~' a% M
圖16顯示了用于演示在多模波導中混合后解擾四個10 Gb/s數(shù)據(jù)流的實驗設置。- P1 E  N1 a* i' R
9 f! R- n# ]5 L5 w* ^
圖161 [: h+ ~% B  B6 z& V! s4 i. K
主要優(yōu)勢和挑戰(zhàn)PIP在經(jīng)典應用中的主要優(yōu)勢包括:
  • 可重構(gòu)性:單個芯片可以重新編程用于多種功能,降低成本并提高靈活性。
  • 可擴展性:已經(jīng)展示了具有數(shù)百個可調(diào)元件的大規(guī)模線路。
  • 集成:多種功能可以組合在單個芯片上,減少尺寸、重量和功耗。
  • 帶寬:光子實現(xiàn)可以處理比電子對應物高得多的帶寬。[/ol]" T7 e2 @5 c2 W' D$ ?
    然而,也存在一些挑戰(zhàn):
  • 損耗:可重構(gòu)線路通常比固定線路具有更高的損耗,這可能影響整體系統(tǒng)性能。
  • 控制復雜性:大規(guī)模PIC需要復雜的控制系統(tǒng)來編程和穩(wěn)定所有可調(diào)元件。
  • 精度:實現(xiàn)光學相位和幅度的高精度控制仍然具有挑戰(zhàn)性。
  • 非線性效應:在光學領域?qū)崿F(xiàn)神經(jīng)元激活函數(shù)等非線性功能仍然困難。; {! }$ Z) U) W2 h/ N9 @
    [/ol]2 o. j+ r- p' d
    未來展望PIP是快速發(fā)展的領域,對革新經(jīng)典光學和微波光子應用具有巨大潛力。有前景的未來方向包括:
  • 改進的調(diào)諧機制:具有更低功耗、更高速度和更好精度的新型調(diào)諧方法。
  • 先進的控制技術(shù):用于大規(guī)模PIC自動配置和穩(wěn)定的機器學習方法。
  • 異質(zhì)集成:結(jié)合不同材料平臺以利用它們各自的優(yōu)勢。
  • 非線性效應:結(jié)合非線性光學效應以擴大可實現(xiàn)功能的范圍。
  • 量子應用:將PIP概念擴展到量子信息處理。
    ! @, s5 j) u7 Q6 E[/ol]
    2 }: W  W$ Z7 e, O+ N% A- p# w. _隨著PIP技術(shù)的成熟,可以期待看到更復雜的片上系統(tǒng),將多個經(jīng)典和潛在的量子功能組合在單個可重編程光子處理器上。這將使通信、傳感和計算領域中以前用固定光子或電子線路無法實現(xiàn)的新應用成為可能。1 ]9 m0 W+ B& Y; s8 J: k8 B
    參考文獻[1]J. Capmany and D. Pérez, "Programmable Integrated Photonics," Oxford University Press, 2020.
    + q0 S- W+ c0 H- g7 f. J4 E9 G4 L. T, `1 N8 K" e  H6 E, U! j
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