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引言 ]7 o' ~9 o' G1 r
可編程集成光電子技術(shù)(PIP)是新興領(lǐng)域,旨在創(chuàng)建可在芯片上重新配置的光電子線路[1]。類似于現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)革新電子電路設(shè)計,PIP實現(xiàn)靈活且可適應(yīng)的光電子集成芯片(PIC),可以針對不同應(yīng)用進行重新編程。本文概述PIP的關(guān)鍵概念、技術(shù)和應(yīng)用。
8 `- O7 k# M8 T U" W8 R4 T核心概念:波導網(wǎng)格PIP的核心是波導網(wǎng)格的概念 - 可動態(tài)重構(gòu)的2D互連光波導陣列;緲(gòu)建塊是可調(diào)諧基本單元(TBU),由兩個通過可調(diào)諧元件(如馬赫-曾德干涉儀(MZI))耦合的波導組成。通過控制每個TBU的耦合比和相位,光可以以任意方式通過網(wǎng)格路由,以實現(xiàn)不同的線路拓撲。
) Q. C3 Z/ C9 Q3 W! u圖1顯示不同波導網(wǎng)格排列的示例,包括三角形、矩形、正方形和六邊形拓撲。六邊形網(wǎng)格為實現(xiàn)前饋和反饋光路提供了最大的靈活性。+ B" ?* O! O- e F. ]6 p
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圖1圖2說明了六邊形單元的結(jié)構(gòu)和TBU的不同操作模式。每個TBU可以被編程為交叉開關(guān)、直通開關(guān)或可調(diào)諧耦合器。# C' W% h" ?* J! E2 s1 }
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1 f) v. P4 w& c# I1 M+ h7 q( `圖2; C! ]" Q4 A% h, Z7 M& f# Y
- f4 A, A1 O+ d+ o' V制造技術(shù)PIP電路可以使用與傳統(tǒng)PIC相同的材料平臺制造。三個主要選項是:1.磷化銦(InP):提供有源和無源組件的單片集成,但損耗較高。2.絕緣體上硅(SOI):利用CMOS制造工藝,實現(xiàn)高密度集成,但缺乏原生光源。3.氮化硅(Si3N4):提供非常低的傳播損耗,但需要有源組件的混合集成。
1 r& L4 [* I2 J2 w" Y圖3顯示了這三個平臺典型波導結(jié)構(gòu)的橫截面。" _( T2 o; \# h/ G8 }; _
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. @0 u, m1 x0 c9 @# @1 D/ _; _圖3幾個PIP電路的實驗演示。圖4和5分別顯示了在硅和氮化硅中制造的芯片示例。+ {9 Z% l: }/ ^; f8 t9 o+ y
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* t+ _5 S4 W0 a) b圖49 X9 _9 F7 b- N; n0 i& N" _3 h6 ]$ a
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圖5編程PIP線路PIP的真正威力在于其可編程性。通過適當設(shè)置波導網(wǎng)格中的可調(diào)元件,可以在相同硬件上實現(xiàn)各種光學功能。關(guān)鍵能力包括:1.FIR和IIR濾波器:通過在網(wǎng)格中編程適當?shù)姆答伮窂娇梢詫崿F(xiàn)有限和無限脈沖響應(yīng)濾波器。2.光學環(huán)形諧振器:可以實現(xiàn)具有可調(diào)耦合和往返相位的單腔和多腔環(huán)形諧振器。3.延遲線:通過將光路由通過網(wǎng)格中的不同路徑長度可以創(chuàng)建可調(diào)光學延遲線。4.酉變換:可以實現(xiàn)輸入和輸出模式之間的任何線性光學變換,使量子光學應(yīng)用成為可能。
3 F# K" T, v9 M0 C( D) Y" [8 I# l- Z圖6和7顯示了在硅PIP芯片中實現(xiàn)環(huán)形諧振器和耦合諧振器濾波器的實驗結(jié)果。- j8 Y/ R6 C6 `1 c! ]
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" M* w( ?( g( C. F4 d( n圖6' M0 ~! X6 Q' j7 x4 P4 V* Z
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圖7圖8演示了可調(diào)光學延遲線的實現(xiàn)。3 r$ ~* c$ c* @+ M6 U1 A* S
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圖8為了實現(xiàn)任意酉變換,可以對波導網(wǎng)格進行編程以模擬三角形或矩形分束器排列。圖9和10顯示了在PIP芯片上實現(xiàn)的3x3和4x4酉變換的示例。
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, B% d8 _$ J4 _0 g圖9! J/ b! M: N: G4 r" [! T+ f
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" h9 R; Y3 ]/ A圖10應(yīng)用PIP的多功能性使其能夠在不同領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用:1.電信:用于微波光子學和無線電光纖系統(tǒng)的可重構(gòu)光學濾波器、真時延和波束形成網(wǎng)絡(luò)。2.量子信息:用于量子門、玻色子采樣和量子模擬的可編程線性光學電路。3.機器學習:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)層和儲備池計算的光學實現(xiàn)。4.傳感:多參數(shù)集成光子傳感器和光譜儀。5.信號處理:FFT、希爾伯特變換和其他信號處理操作的光學實現(xiàn)。
2 S" X8 w! A7 ~) L/ K( B7 E圖11顯示了包含PIP核心及輸入/輸出接口的通用光子處理器的概念架構(gòu)。
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( t$ M: ?2 ~1 F' E* q {圖11圖12說明了這種處理器可能的不同操作模式,包括全光、電光和光電信號處理。) k, a+ Y, o& w" p3 I6 w
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$ x/ c6 i, ? P( a3 V4 n圖12圖13演示了如何對PIP線路進行編程以實現(xiàn)靈活的光學通道管理,包括添加-刪除復用和廣播操作。. C* ?( X' s; a+ M
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圖13挑戰(zhàn)和未來展望PIP顯示出巨大的潛力,但仍有需要解決的挑戰(zhàn):1.損耗:通過多個TBU的累積損耗可能限制大型網(wǎng)格的可擴展性。2.控制復雜性:編程數(shù)百個可調(diào)元件需要復雜的控制電子設(shè)備和算法。3.制造變異:需要通過自適應(yīng)校準方案來補償器件參數(shù)的變化。4.功耗:大量相移器的熱調(diào)諧可能導致高功耗。0 P4 K+ \. g' E$ P' k4 J( X
未來的研究方向包括:1.開發(fā)更高效的調(diào)諧機制(例如MEMS或電光效應(yīng))以減少功耗。2.合并增益元件以克服大規(guī)模網(wǎng)格中的損耗。3.探索新型網(wǎng)格拓撲和控制算法以增強可編程性。4.將PIP核心與電子設(shè)備集成,以實現(xiàn)完整的片上系統(tǒng)解決方案。
& v0 T2 c1 j3 |隨著該領(lǐng)域的成熟,可能會看到現(xiàn)場可編程光電子門陣列(FPPGA)的出現(xiàn) - 可以像電子FPGA一樣編程的通用光電子芯片。圖14顯示了這種FPPGA設(shè)備的概念示意圖。
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# A+ o$ |* W# Y圖14結(jié)論可編程集成光電子線路代表了光電子集成芯片設(shè)計的范式轉(zhuǎn)變。通過實現(xiàn)光學功能的后制造重構(gòu),PIP有望降低光電子系統(tǒng)的開發(fā)成本和上市時間。隨著制造技術(shù)的改進和控制技術(shù)的進步,可以預期PIP將在通信、傳感和信息處理等廣泛應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響。
0 b P/ [4 I" E" |! K/ Z9 Z參考文獻[1]J. Capmany and D. Pérez, "Programmable Integrated Photonics," Oxford University Press, 2020.
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