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可編程集成光電子技術(shù)在經(jīng)典場(chǎng)景中的應(yīng)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(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g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(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。
  i* |) [  A; ~; n: Q3 |! g, T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)。" O& `* W$ o  W& a6 M: O
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├。三角形交叉點(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。 ) l/ d, E( t; ^
0 g; q$ C3 E0 D/ o- D0 }
圖1$ a- F* _, ~! v. P3 ~1 u$ Q+ N# a
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)模可重構(gòu)光學(xué)交換的潛力。
  d& W2 q4 K* |0 y6 E: {3 u# J
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/ q9 b- [, Q6 O2 v2 w3 k
圖2
6 b9 }2 e8 i  Z1 |  ]( z$ e. K
3 ?2 G3 _( G7 B! B" G$ a4 }! ~
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。5 @" _' |. {) V# u! c3 k1 k( Q$ q
+ m! \: S: J# k# a+ T
圖3/ u- A2 [  }7 {
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。  V0 L% r8 q9 l
& u/ z% L& {6 s: ?
圖4
, i4 S0 P  F" h3 L* z. q" C3 l7 @6 [* C8 Y; p0 B. c
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。% |7 q8 ?; t0 D$ |: c1 E8 T' H
) C% p( }1 J) s: v* D7 O
6 M3 d! \" u$ ?5 m. r0 R- y
圖5
9 r5 H7 R  C. I( Y. o7 R7 s/ s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。
' R, G8 t) Q% {& }" _6 o
2 {6 R( a3 n3 E4 |4 D2 H圖67 F! \; |& `* q0 G; {
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)。( H, L, |" O- r1 n) x% @- Y
1 e5 n; ~+ F* u( q% V1 N: K- P
圖7  O  }, j0 w4 |/ W1 T
2. 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。
, T, u2 ~' m* O$ T! @) k$ S4 a( v * I" p6 o" z# }
圖8! Y7 N9 W5 X( m  h2 o
3. 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)。3 o! I/ Q9 i$ J$ _
( M4 R& ]) c  [9 X! S: \
圖9
+ S7 |# \0 y1 W5 [
4. 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。0 y" B3 P5 x9 {/ d: C3 y
7 n# M9 r7 H# {  h
圖105 k+ T$ |" k% o+ A  X
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。$ h- S6 s' \: i+ e
1 B' K' N# |  F
圖11
. ~5 f2 j  P, E
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。
5 a. e: l- U5 f' P( c
$ n; `$ ^2 V2 ?) `- l圖12
+ F$ B! z& o' I+ ?6 X0 ^
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,與專用光電子集成芯片相比提供了高度的靈活性。; R3 |* u8 M, z3 [0 j
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。
0 i/ C1 u. k8 M: p, ~& R% t% P2 Q  c1 S
, Y# Z! T" ?: j圖13- }7 {! e; X% B
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。
0 |' S1 n8 M+ p! ]. Y
$ |& u% A& h! a圖140 R+ L+ Y  }  U
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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5 g. B, O0 _. C圖15) s. U; }1 d4 e6 n; z7 d
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。. p. U% p+ u. a' o# W- j1 ]

% s" K! t; E" N圖16
2 u* I* G) m$ W* p  |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]
    7 C4 c# E4 m4 J/ n( w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。5 E% B) b& C/ }$ \, g: q3 }
    [/ol]
    , L% {7 w9 B6 ~9 v, f: U5 I
    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。! p; C- I! U: s% r: k
    [/ol]
    9 q. Y" _7 P" `, ]0 e' x/ k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。
    5 V+ A' m, j. L( J- c& o
    參考文獻(xiàn)[1]J. Capmany and D. Pérez, "Programmable Integrated Photonics," Oxford University Press, 2020.6 `( q3 E* g6 W, E

    ) p+ z! ]# Y$ V! R1 U* Y- END -; ~5 ~, }) w, {4 i5 q: o

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    9 O. Z# c* I  Z關(guān)于我們:
    " m0 q  m1 V# a+ F8 u深圳逍遙科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家專注于半導(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。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,致力于為客戶提供前沿技術(shù)與服務(wù)。
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