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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(xué)線路,使單個(gè)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(yīng)用于光電子技術(shù)和微波光子學(xué)中的幾個(gè)經(jīng)典應(yīng)用。
* Q6 E( b; C+ w& V* v4 y+ D光學(xué)交換和路由PIP的關(guān)鍵應(yīng)用是長(zhǎng)距離通信和短距離數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的光學(xué)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(jī)電系統(tǒng)(MEMS)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)。
! ]6 r! `! M+ z1 ~" i; P圖1顯示了2x2交換單元實(shí)現(xiàn)和交換結(jié)構(gòu)拓?fù)涞囊恍├印H切谓徊纥c(diǎn)拓?fù)洌▓D1c)提供非阻塞操作,但擴(kuò)展性較差。Spanke-Benes拓?fù)洌▓D1d)減少了開(kāi)關(guān)數(shù)量,但僅可重新排列非阻塞。PILOSS拓?fù)洌▓D1e)重新獲得嚴(yán)格的非阻塞,同時(shí)保持良好的可擴(kuò)展性。 6 R, y, s' v7 v1 U5 Z; G
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' c, k( s# ~* }1 U% ~' v圖1
2 V8 V. g: b( N3 u( |) r# r+ ~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(gè)MZI單元的32x32 PILOSS交換機(jī)(圖2d)和具有144個(gè)MZI單元的32x32 Benes拓?fù)浣粨Q機(jī)(圖2e)。這些展示了PIP實(shí)現(xiàn)大規(guī)?芍貥(gòu)光學(xué)交換的潛力。0 x$ |0 k. D1 H9 m8 R( \
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: C* \1 d& V1 @- f6 r0 u8 s# k, [
圖2; {5 `4 U' r/ ?+ b# t, x+ n
3 o" V5 K3 t. P$ ?人工智能和神經(jīng)形態(tài)計(jì)算PIP為在光學(xué)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)提供了平臺(tái)。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(shí)現(xiàn)神經(jīng)元之間的加權(quán)連接。 G5 |# w& _' d6 y, {
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% W. z- }) Y. k. C0 H" W# P- {圖3
" d$ i) X! I! {3 |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(fù)用來(lái)實(shí)現(xiàn)多個(gè)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。
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$ I6 j" O M- {$ |0 ~! D1 [0 w1 q0 o
圖4, Y0 l* c/ l) E8 w& {
# S% O I3 Y: ~5 Y) o
另一種方法使用多端口干涉儀架構(gòu)來(lái)實(shí)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。" G% s5 h% {+ { c
4 H. w! M/ a4 {) l1 W
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6 ]6 A9 Z5 I- j U# Q圖51 I% e! [' t9 a) X, r4 y/ E3 W
微波光子技術(shù)PIP使得在單個(gè)芯片上靈活實(shí)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(yīng)用。
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* T. I7 e9 _9 s( @, w$ G- |
圖6
5 U8 U% _9 b9 ]+ l7 N一些關(guān)鍵應(yīng)用包括:1. 真時(shí)延線:這些對(duì)波束成形和濾波應(yīng)用很重要。圖7顯示了如何使用可重構(gòu)核心實(shí)現(xiàn)級(jí)聯(lián)光學(xué)環(huán)形諧振器或單獨(dú)載波調(diào)諧技術(shù)。1 Y+ e3 R3 x" u+ `2 d
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: q0 V: w9 s# z# @
圖7
d% X9 [! b+ a s2. RF濾波器:圖8演示了如何使用自同相配置中的級(jí)聯(lián)環(huán)形諧振器實(shí)現(xiàn)6階RF光子濾波器。
- S, y3 ^" p, [6 ?4 r6 B: e+ y4 e
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) T( p4 F9 q4 \; \8 d* W/ D
圖8
$ N+ @! t# Z, ?8 k# C# a3. 微波/毫米波生成:圖9說(shuō)明了如何實(shí)現(xiàn)外部調(diào)制器和光電振蕩器方法來(lái)生成高頻RF信號(hào)。( n; U$ w5 f/ j; B, g
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& W F$ K% X+ ~" U9 O
圖9
! b1 [) S, ]7 z5 j; K4. RF混頻:圖10顯示了使用兩個(gè)級(jí)聯(lián)調(diào)制器進(jìn)行RF上/下變頻的配置。
c( U5 d! { P+ r5 S2 y9 k
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; @6 H; Z5 h* a8 i
圖102 e8 R+ W) x: Q! W: h4 f" s
5. 波束成形網(wǎng)絡(luò):圖11描繪了如何對(duì)離散光學(xué)延遲線進(jìn)行編程以實(shí)現(xiàn)相控陣天線饋電。
( \, a1 L7 ^; m, W Y
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圖11$ u4 N3 B" {$ p) h- y+ }$ [ W
6. 瞬時(shí)頻率測(cè)量:圖12演示了用于測(cè)量未知RF頻率的幅度比較函數(shù)方法。/ V, {- R& }# H0 }, j) u4 O
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7 Z* p% w/ _7 C
圖12# ]5 A* ^8 D, R+ E" h
PIP提供的可重構(gòu)性允許單個(gè)芯片被重新編程用于這些不同的應(yīng)用,與專(zhuān)用光電子集成芯片相比提供了高度的靈活性。( M+ Z" }4 d0 D# S; k1 N! s
光學(xué)信號(hào)處理PIP還能靈活實(shí)現(xiàn)各種光學(xué)信號(hào)處理功能:1. 模式轉(zhuǎn)換:圖13顯示了一個(gè)4x4通用線性光學(xué)線路,可以在輸入和輸出之間執(zhí)行任意模式轉(zhuǎn)換。- N% Z6 ` D/ m) y
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圖13* H6 I& @4 D# h7 n+ W+ Y% E
該芯片由一個(gè)熱可調(diào)MZI網(wǎng)絡(luò)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。
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圖143 [( J- o1 c9 Q# g. q
2. 模式解擾:圖15說(shuō)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(cè)器,用于監(jiān)控和控制。
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8 X& d" R1 p: Z' ]9 k圖15( o7 n/ @& I) \+ w8 p; J+ N
圖16顯示了用于演示在多模波導(dǎo)中混合后解擾四個(gè)10 Gb/s數(shù)據(jù)流的實(shí)驗(yàn)設(shè)置。# _5 V: ~6 N+ Z; c- D3 ^
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3 P6 S6 C4 t2 }& f: B& u3 F2 H圖16: ], a6 n+ F! ]' o, A$ z5 h: }
主要優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)PIP在經(jīng)典應(yīng)用中的主要優(yōu)勢(shì)包括:可重構(gòu)性:?jiǎn)蝹(gè)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(kuò)展性:已經(jīng)展示了具有數(shù)百個(gè)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(gè)芯片上,減少尺寸、重量和功耗。帶寬:光子實(shí)現(xiàn)可以處理比電子對(duì)應(yīng)物高得多的帶寬。[/ol]+ @% k) P) b2 U P6 e7 L
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(fù)雜性:大規(guī)模PIC需要復(fù)雜的控制系統(tǒng)來(lái)編程和穩(wěn)定所有可調(diào)元件。精度:實(shí)現(xiàn)光學(xué)相位和幅度的高精度控制仍然具有挑戰(zhàn)性。非線性效應(yīng):在光學(xué)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)神經(jīng)元激活函數(shù)等非線性功能仍然困難。; t4 b7 N( v$ g; [& E( Z' r
[/ol]
/ f8 U. s. L6 ]. W未來(lái)展望PIP是快速發(fā)展的領(lǐng)域,對(duì)革新經(jīng)典光學(xué)和微波光子應(yīng)用具有巨大潛力。有前景的未來(lái)方向包括:改進(jìn)的調(diào)諧機(jī)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(jìn)的控制技術(shù):用于大規(guī)模PIC自動(dòng)配置和穩(wěn)定的機(jī)器學(xué)習(xí)方法。異質(zhì)集成:結(jié)合不同材料平臺(tái)以利用它們各自的優(yōu)勢(shì)。非線性效應(yīng):結(jié)合非線性光學(xué)效應(yīng)以擴(kuò)大可實(shí)現(xiàn)功能的范圍。量子應(yīng)用:將PIP概念擴(kuò)展到量子信息處理。
; s# G0 @! t5 V9 }. t1 R# ^# }[/ol]
5 T% }6 q0 J$ P Q) H# q隨著PIP技術(shù)的成熟,可以期待看到更復(fù)雜的片上系統(tǒng),將多個(gè)經(jīng)典和潛在的量子功能組合在單個(gè)可重編程光子處理器上。這將使通信、傳感和計(jì)算領(lǐng)域中以前用固定光子或電子線路無(wú)法實(shí)現(xiàn)的新應(yīng)用成為可能。
+ W, j2 M4 U) P9 c: R6 N' @參考文獻(xiàn)[1]J. Capmany and D. Pérez, "Programmable Integrated Photonics," Oxford University Press, 2020.4 g+ A+ W) u0 f0 [8 q2 x+ D, V5 j
, n) W9 |, g& I5 Z
- END -8 t: e) _2 \7 \ T' S3 r
+ M% h8 i; o1 b3 @0 J" }7 V3 t7 C軟件申請(qǐng)我們歡迎化合物/硅基光電子芯片的研究人員和工程師申請(qǐng)?bào)w驗(yàn)免費(fèi)版PIC Studio軟件。無(wú)論是研究還是商業(yè)應(yīng)用,PIC Studio都可提升您的工作效能。
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' g; W8 R0 }7 y; v, q轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,請(qǐng)勿修改內(nèi)容和刪除作者信息!( z x7 `' F+ m( Z4 x$ O
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