《電子技術應用》
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半导体所硅基集成光学导向逻辑器件研究取得系列进展
中国科学院
摘要: 光学导向逻辑器件因其本征的高速和低损耗特性,有望在雷达、声纳信号处理等对计算速度要求很高的领域获得应用。
Abstract:
Key words :

  自2007年美國科學家Hardy和以色列科學家Shamir共同提出光學導向邏輯的概念以來,光學導向邏輯引起了人們的廣泛關注, 目前已有美國海軍實驗室、萊斯大學、菲斯克大學、以色列理工學院等多家研究機構從事相關研究。

  與傳統光學邏輯不同,光學導向邏輯的實現依賴于光開關網絡,每個開關單元相對獨立,其狀態改變不依賴于其他單元;而且,上一級單元的計算結果通過光速向下一級單元傳遞,信息傳輸的延時幾乎可以忽略不計,由光學導向邏輯器件構成的回路可瞬間完成所有邏輯操作,因而計算速度大大加快。相對于傳統光學邏輯器件,光學導向邏輯器件不需要利用光學非線性效應,因而不需要強光,易于實現器件的級聯從而構成復雜的邏輯回路。光學導向邏輯器件因其本征的高速和低損耗特性,有望在雷達、聲納信號處理等對計算速度要求很高的領域獲得應用。

  中科院半導體研究所光電系統實驗室的科研人員于2009年提出基于光學導向邏輯原理的異或/同或邏輯器件,并于2010年在國際上率先實現了器件的原理驗證(Optics Letters, 35 (2010) 1620-1622),Optics express, 19 (2010) 6524-6540)。隨后,科研人員再接再厲,相繼提出并實現了非、與/與非、或/或非光學導向邏輯(Optics Letters, 36 (2011) 1650-1652)、光學譯碼器 (Optics Letters, 36 (2011) 3314-3316)、光學編碼器 (Optics Letters, Vol. 36, No. 19, 2011)的原理驗證。上述系列工作是迄今為止有關光學導向邏輯的主要試驗研究成果。


  目前,科研人員正致力于提高器件速度以及器件功能集成研究。


圖1、硅基集成光學導向邏輯器件實現或/或非、與/與非、同或/異或操作的動態波形圖

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