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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。7 ]6 ~' u7 g; l& T7 M7 C
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)。
4 b+ E" U$ I/ Y5 D( V+ A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。
& d% r; G. K; F; B% c/ r 2 [) n7 V. `  }- Y! i# {
圖1) E7 e# y, X# g) R, 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)?芍貥(gòu)光學(xué)交換的潛力。, l( w( Z! l% {$ \+ X1 Q

) k) r% H; L0 ~& V% z) O/ H 5 D; W1 O+ t2 v9 p. m" ^$ o2 D
圖2
( a! {4 g4 N3 c" @: {* S: ?! H! N
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。+ x& C+ j5 x' J, q
1 _* P: i% g; R8 q" y& @8 ?+ `
圖3  D" Z- X: B8 E8 x; 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(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。2 _1 E8 Q6 [: G' g  T$ ]! m! F- c+ S' m
3 {: i* R# R7 S- H
圖4- H7 s  k: U1 x3 z* N
0 }$ }/ \- Y. v* Q
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。
- A' [- }# U4 O1 Q
+ [* Y# G. |" B+ k
5 h! I8 R8 M; ?( b$ l
圖5
# I% Q% L, q, E1 P1 y- 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。
% {1 X9 v( ^+ Q  S4 K6 ]
6 ]& f% f9 C) {7 n- }  U圖6; M9 p8 x% Q) i9 J  \
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)。
0 @  y. x: d5 @8 Q( C% A) V7 w
! U3 R4 T' k2 x( o. y圖7/ r% x* n% 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。9 \7 `& ?$ u' A% e" z

% n# r3 x4 t8 W( ~1 Q+ V圖8
4 {1 F, a5 q+ w  K+ C8 i/ P; O3. 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)。/ `% U9 J! U0 J6 l! M( p& L

; `8 C' I% x: m圖9
5 I$ @0 ]: Q! S. D$ Z
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。, I$ j' ~$ M& K5 o

9 S4 ]9 U* k3 P: k( G圖109 x4 U2 e5 k9 B9 ]2 k1 O
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。1 h& h% e  p; J1 m

1 [8 u. X3 u+ y* w0 H- |圖11
1 c% Z* u# Q1 Q
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。, i+ \5 u: L) O1 H  B+ k

. r, y- u) A" ?1 L2 P% F圖12
4 ^+ r2 D2 c* f9 x; k5 U
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。
& a. |2 j' K8 O& F; z* A- G
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。" ]3 L5 X7 E4 ?( I

9 H! }, `7 C$ W圖13
: e# e- C6 M+ J6 c
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。
+ A/ ]1 Y! `7 k2 c. L 6 Z1 F/ _8 y, D, q
圖14$ o; i$ e; V* ?5 I; z' w
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。
2 u( {8 q7 {2 d
1 j7 v6 v' l( E0 X1 F圖15
0 q) }& G& k5 q0 r$ T0 c6 t  z
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。# j( Q0 f7 m3 R+ ~, D

. l7 A6 I6 u* y) X圖16' u" \& n2 x! k; D" |, c' V
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]
    $ p6 N, S$ E5 C% W# w' H' N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。
    # t/ }  n1 M; u1 `[/ol]
    3 a  z1 ]4 X- r! x: a
    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。0 L# j  b7 U1 ~. @. w  u* U
    [/ol]: E# R" W' l# R' x( g. e
    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。
    ; i! H! C. H! g
    參考文獻(xiàn)[1]J. Capmany and D. Pérez, "Programmable Integrated Photonics," Oxford University Press, 2020." x  Q( ^* \' {6 b( L

    & @6 T  r# j5 R1 a* `- END -) i; G: T( ]) r% J) Q4 p1 E

    # t, s  J" U7 L2 @: ]" A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。/ V6 K8 j" E9 h& f
    點(diǎn)擊左下角"閱讀原文"馬上申請(qǐng)9 _) y# D2 [) x5 n! e" N5 B

    & H5 q/ x- d& S: T歡迎轉(zhuǎn)載  b8 l3 p9 P) v8 o  n9 K
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    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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