光学神经网络中的卷积运算层的加速系统

    公开(公告)号:CN115358366A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210854128.9

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本公开涉及光子计算技术领域,尤其涉及一种光学神经网络中的卷积运算层的加速系统。该系统包括:光源阵列、第一调制器阵列、第一光开关、第二调制器、第二光开关、延迟器阵列、波分复用器和光电探测器;其中,第一调制器阵列,用于将卷积核矩阵中的元素分别调制到至少一种波长的光信号中;第一光开关,用于将至少一种波长的第一调制光信号按预设时序进行排布,得到第一合波光信号,并按照输入信号矩阵中的元素数量,在时间上重复第一合波光信号;第二调制器,用于将输入信号矩阵中的元素分别调制到第二合波光信号中;第二光开关,用于将第二合波调制光信号分解为至少一种波长的第二调制光信号。采用上述方案的本公开可以提高系统使用时的便利性。

    一种拓扑绝缘体折射率梯度感知芯片

    公开(公告)号:CN119198637A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411313479.4

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种拓扑绝缘体折射率梯度感知芯片。包括周期性拓扑平庸结构和拓扑非平庸结构,两者之间通过桥形界面相连,形成第一类拓扑边界态;在拓扑非平庸结构中,设置有一个由拓扑平庸单元构成的正三角形腔,该腔的底边与桥形界面平行且上顶点与桥形界面之间间隔一个光子晶体周期,腔的边界与外围的周期性拓扑非平庸单元构成Zigzag边界,形成第二类拓扑边界态,Zigzag边界处具备高群折射率,可以显著增强光与物质的相互作用,从而提高器件对于介质变化的响应。本发明基于拓扑绝缘体的天然优势,结构简单,工艺复杂度低,尺寸小,方便批量生成,通过设计调整拓扑平庸和非平庸结构参数,实现宽范围的折射率测试区间。

    基于循环阵列波导光栅的二维光子卷积运算芯片及系统

    公开(公告)号:CN117784313A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410220245.9

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明公开了基于循环阵列波导光栅的二维光子卷积运算芯片及系统,本发明二维光子卷积运算芯片由功分器、两级延时波导阵列、循环阵列波导光栅、微环加权阵列及平衡探测器阵列一体化集成。本发明将待处理信号分别加载到包含M个波长的多波长光载波上,功分为M路后通过第一级延时波导实现第一级时间交织,在此基础上,循环阵列波导光栅实现不同波长信号的循环路由分配,继而,通过第二级延时波导实现二级时间交织,并通过调节微环加权阵列中微环实现不同载波信号的卷积核系数加权,最后,通过平衡探测器阵列将光信号转为电信号,平衡探测器阵列输出电信号串联求和得到的电信号经过采集与数据重组即可完成卷积运算,得到特征信号。

    一种紧凑型马赫泽德调制器芯片
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116609978A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310306957.8

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本公开涉及光通信技术领域,尤其涉及一种紧凑型马赫泽德调制器芯片。其中,该芯片包括:光波导结构,光波导结构构成马赫泽德干涉仪,马赫泽德干涉仪包括两个调制臂,每个调制臂均包括波导布拉格光栅;两个集总式高频电极,集总式高频电极一一对应设置在波导布拉格光栅的上方,且集总式高频电极接触并覆盖波导布拉格光栅。采用本公开可以减小芯片尺寸,提高调制器芯片集成度,降低半波电压,提高调制效率,且降低光插入损耗和光传输损耗。

    用于产生光学频率梳的电光调制系统

    公开(公告)号:CN115167012A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210796108.0

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于产生光学频率梳的电光调制系统,该系统包括:单片光子集成芯片、射频信号源、移相器和两个射频放大器,芯片包括:基于III‑V族化合物半导体材料的半导体激光器、强度调制器、相位调制器和III‑V族化合物基底。半导体激光器与强度调制器连接;射频信号源分别与第一射频放大器和移相器连接,用于产生两路射频调制信号;移相器通过第二射频放大器与相位调制器连接;强度调制器与相位调制器连接,用于对激光进行电光强度调制,产生光脉冲信号;相位调制器用于对光脉冲信号进行相位调制,产生光频梳信号;芯片中各半导体器件集成在III‑V族化合物基底上。该系统的集成度高,可以产生可重构且重复频率较高的光学频率梳。

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