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高性能計(jì)算光電子技術(shù)的反向設(shè)計(jì)

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發(fā)表于 2024-9-26 08:02:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
引言
. v8 @- s- T+ n* _9 Z隨著數(shù)據(jù)中心流量的持續(xù)增加,開(kāi)發(fā)新的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)以?xún)?yōu)化芯片間和片上通信變得越來(lái)越重要。雖然處理速度隨著技術(shù)進(jìn)步而提高,但電氣互連的延遲并沒(méi)有相應(yīng)地降低,導(dǎo)致了"互連瓶頸",信息傳輸時(shí)間成為主要的限制因素。光學(xué)互連在提高帶寬和降低芯片級(jí)延遲及功耗方面顯示出潛力。然而,實(shí)現(xiàn)實(shí)用的芯片級(jí)光電系統(tǒng)仍然面臨挑戰(zhàn)。
  Y4 l) x/ E0 E& ^* @4 n: ?; D/ A! p$ X) }" ~# _7 N
本文將探討反向設(shè)計(jì)技術(shù)如何幫助克服高性能計(jì)算互連光電子器件設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。我們將涵蓋動(dòng)機(jī)、方法制定和反向設(shè)計(jì)光電子組件的實(shí)際例子。! @) S9 }' b. A  V

) S9 u. y! F+ Q4 L" D系統(tǒng)級(jí)動(dòng)機(jī)
& Q& G2 o0 D9 {  \5 E+ c- o為了理解改進(jìn)大型計(jì)算系統(tǒng)中短程互連的潛在好處,我們可以估算對(duì)系統(tǒng)級(jí)性能指標(biāo)(如能量延遲積,EDP)的影響。圖1顯示了在不同處理器-內(nèi)存架構(gòu)上訓(xùn)練長(zhǎng)短期記憶(LSTM)語(yǔ)言模型時(shí)的時(shí)間和能量消耗分析。% |' N) `4 W& \' ]) N% d: Z

! G% l6 ]" m: u% m4 K9 A9 z9 x& o: V! m* u圖1:顯示了在2D和2.5D處理器-內(nèi)存架構(gòu)上訓(xùn)練LSTM模型時(shí)時(shí)間和能量消耗的細(xì)分。約90%的時(shí)間用于內(nèi)存訪問(wèn),而65%的能量被處理器空閑時(shí)間消耗。
) ~( }1 G, A, O1 A! u
$ f" H9 }  U$ Q' q對(duì)于2D和2.5D架構(gòu),約90%的時(shí)間用于訪問(wèn)內(nèi)存,而65%的能量被處理器等待內(nèi)存訪問(wèn)結(jié)果的空閑時(shí)間消耗。這突顯了提高內(nèi)存訪問(wèn)延遲、帶寬和能源效率的重要性。
# n6 f" |- a4 W: M8 k+ Y; l( {9 ~7 h6 I
, W" q8 o) e$ i/ V2 Y光學(xué)互連可能解決這個(gè)瓶頸問(wèn)題。為了估算效益,我們可以建模一個(gè)系統(tǒng),其中處理器到內(nèi)存的通信通過(guò)光學(xué)互連進(jìn)行,而其他內(nèi)存訪問(wèn)組件使用標(biāo)準(zhǔn)電子設(shè)備。圖2顯示了不同光學(xué)互連延遲和能量的估計(jì)EDP效益。
) P  D5 x2 e! ]1 }1 a + D; u9 h1 B& s1 k$ |# s$ g' [. G
圖2:顯示了2D和2.5D架構(gòu)中,內(nèi)存訪問(wèn)的估計(jì)EDP效益作為光學(xué)互連延遲的函數(shù),對(duì)應(yīng)不同的互連能量。
1 i; ?- M( u& n  }) `# }* U1 R$ N% [' P4 N
對(duì)于延遲低于2 ns和能量低于1 pJ/bit的互連,我們看到內(nèi)存訪問(wèn)事件的EDP改善接近2倍。這些目標(biāo)可能通過(guò)改進(jìn)的光電子組件與電子設(shè)備集成來(lái)實(shí)現(xiàn)。
4 g8 }6 l( V: o; W6 K& F& }2 Y9 E3 a
反向設(shè)計(jì)方法8 z# ^; r3 X- e; [2 \3 a& D2 q
過(guò)渡到芯片級(jí)光學(xué)互連需要緊湊、低損耗、對(duì)制造誤差穩(wěn)健且兼容大規(guī)模生產(chǎn)的器件。傳統(tǒng)光電子設(shè)計(jì)通常依賴(lài)于半解析設(shè)計(jì)的參數(shù)掃描,限制了設(shè)計(jì)空間。反向設(shè)計(jì)使用物理引導(dǎo)優(yōu)化來(lái)探索給定占用面積的全參數(shù)空間。
3 y9 C0 X6 B9 {( n# q/ _9 [
2 q8 R4 M1 a' d反向設(shè)計(jì)方法將光電子器件設(shè)計(jì)表述為優(yōu)化問(wèn)題:
3 s3 L* q1 H# G6 _
& w5 X! o" b8 {& Y
  v, d1 m- j$ a: f" }
% {: L4 ]/ R9 o& L其中fobj是捕捉優(yōu)化目標(biāo)的目標(biāo)函數(shù),E是電場(chǎng),ε是表示器件結(jié)構(gòu)的介電常數(shù)分布,ω是頻率,J是輸入源,C是可制造的介電常數(shù)分布集合。
* M4 d) D/ v2 s; v5 H' O/ _
# o* E- V0 Z2 k8 u* r
6 g1 j! W! n. c. `$ V
9 W1 @/ Y* B9 L: D+ K' W+ k目標(biāo)函數(shù)相對(duì)于ε的梯度可以使用伴隨方法高效計(jì)算:
' C" Q: v! A& O
+ ]8 @  \; g3 ^5 p$ [
- |" c9 ]) L# D* f/ A: m" P, j9 B8 s" K# X) a4 \9 N
這允許使用每次迭代只需兩次電磁模擬的大量自由度進(jìn)行優(yōu)化。
* D# {* I# _4 @" i0 H0 C; Q! w/ \. Q/ A
實(shí)用反向設(shè)計(jì)光電子器件- V" ]  F2 ~  Z9 d
光柵耦合器
0 W; d9 z: ^) S/ M反向設(shè)計(jì)已用于創(chuàng)建寬帶、多功能和高效率的光柵耦合器。圖3顯示了具有各種功能的反向設(shè)計(jì)光柵耦合器的例子。
/ X2 y7 V, a# R- ] - R( ]' y" ?7 Z
圖3:顯示了反向設(shè)計(jì)的光柵耦合器,包括(a)不同帶寬的寬帶耦合器,(b)波長(zhǎng)解復(fù)用耦合器,和(c)效率99%的傾斜蝕刻耦合器。: F- |- i( U1 ?. x/ c9 w
* X# B5 z2 i/ ?" l; B
分路器/復(fù)用器
6 }. n0 d+ [# U% f8 a. h# K% U反向設(shè)計(jì)的分路器和復(fù)用器器件比傳統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了10倍小的占用面積和增加的穩(wěn)健性。圖4展示了在商業(yè)代工廠制造的反向設(shè)計(jì)波長(zhǎng)解復(fù)用器。- B. A8 `5 l( G. D' v
; h; n, ^( V& K4 i3 ]- p$ @' P2 W
圖4:顯示了反向設(shè)計(jì)的波長(zhǎng)解復(fù)用器,包括(a)問(wèn)題表述,(b)器件設(shè)計(jì),(c)制造的器件圖像,(d)模擬性能,和(e)測(cè)量性能。
2 Q3 z) D' J; Y  s9 m: a# m* t  _  @4 c. N5 e  Z" r
慢光波導(dǎo)4 W5 D/ K; B) M8 |/ y
反向設(shè)計(jì)可應(yīng)用于色散工程,創(chuàng)建高效的慢光波導(dǎo),可能實(shí)現(xiàn)更節(jié)能的調(diào)制器。圖5顯示了反向設(shè)計(jì)慢光光子晶體波導(dǎo)的例子。
' }: F$ B9 a3 N9 Z# `5 Q
, U: s5 y& y, I( \4 s : g+ w/ q) _$ w0 \$ ?3 o# G
圖5:展示了色散工程的反向設(shè)計(jì),顯示(a)初始器件,(b)初始色散,(c)最終反向設(shè)計(jì)器件,(d-e)電場(chǎng)分量,和(f-g)最終色散和群折射率。
  T9 S! Y4 _& F) e5 [& E9 N
. y7 n+ B, v: \展望和未來(lái)方向
- D# K3 Z2 E% l雖然反向設(shè)計(jì)在實(shí)現(xiàn)實(shí)用芯片級(jí)光學(xué)互連方面顯示出潛力,但仍有幾個(gè)關(guān)鍵研究方向:
  • 與電子設(shè)備集成:演示反向設(shè)計(jì)光電子器件與用于信息處理和控制線路的電子設(shè)備的集成。
  • 有源器件設(shè)計(jì):將反向設(shè)計(jì)技術(shù)擴(kuò)展到具有挑戰(zhàn)性的有源器件,如調(diào)制器,可能利用慢光波導(dǎo)提高效率。
  • 仿真效率:改進(jìn)3D仿真能力,使得在不需要過(guò)高計(jì)算時(shí)間的情況下能夠反向設(shè)計(jì)更大的有源器件。
  • 非線性和時(shí)域優(yōu)化:納入非線性效應(yīng)和時(shí)域方法,擴(kuò)大可以反向設(shè)計(jì)的器件范圍。
  • 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)加速:利用機(jī)器學(xué)習(xí)模型加速反向設(shè)計(jì)過(guò)程中的電磁仿真。
    , s$ L* r  l# h[/ol]
    " k- k. D- g- O- M! Y通過(guò)解決這些挑戰(zhàn),反向設(shè)計(jì)可能為大規(guī)模計(jì)算系統(tǒng)解鎖顯著的系統(tǒng)級(jí)性能改進(jìn)。該方法已證明能夠生產(chǎn)緊湊、寬帶和多功能的無(wú)源光電子器件,并與代工廠制造兼容,使其成為實(shí)現(xiàn)高效和緊湊低延遲光學(xué)鏈路的有希望的工具。+ B% y/ r1 {* i* W9 W6 D* ?
    / }; h1 @4 _# P$ J
    總之,反向設(shè)計(jì)為克服高性能計(jì)算互連中傳統(tǒng)光電子器件的關(guān)鍵限制提供了強(qiáng)大的方法。通過(guò)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健、緊湊和高效的光電子組件的創(chuàng)建,可能在解決互連瓶頸和改善整體系統(tǒng)性能方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。隨著研究在有源器件設(shè)計(jì)和與電子設(shè)備集成等領(lǐng)域的進(jìn)展,反向設(shè)計(jì)光電子技術(shù)可能成為下一代計(jì)算系統(tǒng)的重要技術(shù)。
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    : q# U# U2 q$ ^2 ~( P* N
    參考文獻(xiàn)' k, a) V% V8 N; E' R6 D
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    - END -
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    9 j( r2 h! F  S) ]點(diǎn)擊左下角"閱讀原文"馬上申請(qǐng)) F: L. Y  K; G+ d; @
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    歡迎轉(zhuǎn)載8 G# V/ s) b3 J9 G5 t  i* n

    ! K) R" h, F7 x: u轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,請(qǐng)勿修改內(nèi)容和刪除作者信息!
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    - U- p9 s. J! |  Y深圳逍遙科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家專(zhuān)注于半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)的高科技軟件公司。我們自主開(kāi)發(fā)特色工藝芯片設(shè)計(jì)和仿真軟件,提供成熟的設(shè)計(jì)解決方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分別針對(duì)光電芯片、微機(jī)電系統(tǒng)、超透鏡的設(shè)計(jì)與仿真。我們提供特色工藝的半導(dǎo)體芯片集成電路版圖、IP和PDK工程服務(wù),廣泛服務(wù)于光通訊、光計(jì)算、光量子通信和微納光子器件領(lǐng)域的頭部客戶(hù)。逍遙科技與國(guó)內(nèi)外晶圓代工廠及硅光/MEMS中試線合作,推動(dòng)特色工藝半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,致力于為客戶(hù)提供前沿技術(shù)與服務(wù)。; D! W& G! Y0 ]0 r" Y' K- {7 U' F

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