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公开(公告)号:CN111276562A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010101420.4
申请日:2020-02-19
Applicant: 上海交通大学 , 中国科学院半导体研究所
IPC: H01L31/12 , H01L31/18 , H01L31/0216 , H01L27/02
Abstract: 光电子集成技术作为发挥光子优势的重要技术手段,成为光通信、微波光子等领域的重要支撑技术。然而,现有光电子集成还处在单个芯片实现单种器件的水平,多种器件之间的互连成为极大的技术挑战。本发明提出一种基于铌酸锂-氮化硅晶圆的光电单片集成系统,利用一种新型晶圆(铌酸锂-氮化硅晶圆),实现了包括电光调制器、光子无源器件等在内的多器件单片集成系统。该系统的制备具有硅基CMOS工艺兼容性,可以在多数芯片制造厂商的平台上实现。并且该系统包含了电光调制、无源信号处理、光电探测在内的多个功能模块,可以满足目前多数光电子系统的单片集成。
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公开(公告)号:CN111273464A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010111301.7
申请日:2020-02-24
Applicant: 上海交通大学 , 中国科学院半导体研究所
Abstract: 一种基于铌酸锂-硅晶圆的光电单片集成系统包含集成光路模块、光电转换模块与集成电路模块通过半导体CMOS工艺集成在同一衬底上,避免了模块间的封装。实现真正的单片集成,分别进行光信号的传输与处理、光信号转换为电信号、电信号的传输与处理。本发明发挥了铌酸锂材料优异的电光性能与硅基材料的优势,从而使得光电系统具备更优异的性能。
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公开(公告)号:CN111276562B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202010101420.4
申请日:2020-02-19
Applicant: 上海交通大学 , 中国科学院半导体研究所
IPC: H01L31/12 , H01L31/18 , H01L31/0216 , H01L27/02
Abstract: 光电子集成技术作为发挥光子优势的重要技术手段,成为光通信、微波光子等领域的重要支撑技术。然而,现有光电子集成还处在单个芯片实现单种器件的水平,多种器件之间的互连成为极大的技术挑战。本发明提出一种基于铌酸锂‑氮化硅晶圆的光电单片集成系统,利用一种新型晶圆(铌酸锂‑氮化硅晶圆),实现了包括电光调制器、光子无源器件等在内的多器件单片集成系统。该系统的制备具有硅基CMOS工艺兼容性,可以在多数芯片制造厂商的平台上实现。并且该系统包含了电光调制、无源信号处理、光电探测在内的多个功能模块,可以满足目前多数光电子系统的单片集成。
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公开(公告)号:CN111273464B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202010111301.7
申请日:2020-02-24
Applicant: 上海交通大学 , 中国科学院半导体研究所
Abstract: 一种基于铌酸锂‑硅晶圆的光电单片集成系统包含集成光路模块、光电转换模块与集成电路模块通过半导体CMOS工艺集成在同一衬底上,避免了模块间的封装。实现真正的单片集成,分别进行光信号的传输与处理、光信号转换为电信号、电信号的传输与处理。本发明发挥了铌酸锂材料优异的电光性能与硅基材料的优势,从而使得光电系统具备更优异的性能。
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公开(公告)号:CN119227763A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411344611.8
申请日:2024-09-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06N3/067 , G06N3/06 , G06N3/049 , G06F18/241
Abstract: 基于突触延时可塑性的模拟域时间信号光子尖峰处理方法和系统架构,包括模拟域时间信号输入、探测器阵列、光子神经元尖峰编码层、突触延时调节模块、光子神经元尖峰输出层、光学决策模块和多功能输出模块。本发明结合生物神经拟态突触参数多样性和全光高速处理的优势,结合光子神经元阈值判决、时域积分的特性,以及脉冲神经网络算法,可实现模拟域时间信号的实时无权重光子尖峰处理。本发明对提高飞行时间信号等模拟域时间信号的实时处理、推动光子尖峰处理在低延时场景的应用具有重大意义。
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公开(公告)号:CN119129678A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202410566635.1
申请日:2024-05-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06N3/067 , G06N3/044 , G06F18/27 , G06E3/00 , G06F123/02
Abstract: 一种基于色散效应的全模拟时序预测储备池计算系统,包括光源阵列模块、输入层模块、全光储备池层模块和光电模拟读出层模块;输入层模块用于接收外部输入信号,并将其转换为电调制信号传输至全光储备池层模块;全光储备池层模块将调制信号加载到光信号上,通过时序信息的短期非线性记忆处理形成光脉冲信息序列,并传输至所述光电模拟读出层模块;光电模拟读出层模块用于解析和读取所述全光储备层模块中的信息,通过权重训练获得相应的权重值,并执行线性回归操作获得输出结果。本发明利用色散器件引起的脉冲展宽效应来实现储备层,通过光电模拟读出层模块实现光电模拟读出层的线性回归操作,提升时序预测的精准度和响应速度。
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公开(公告)号:CN117850122A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211208743.9
申请日:2022-09-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F7/00
Abstract: 一种阵列化光学模数转换的多维信号并行化处理方法,包括以下步骤:步骤1:搭建电磁信号接收阵列,该陈列由M×M的接收单元构成,实现对K个不同正交频段、N个不同正交时段的多维电磁信号接收;步骤2:对接收的多维电磁信号分别在时间、空间和/或频率维度进行并行处理;步骤3:对并行处理结果进行重组,得到完整的输出结果。本申请结合光学模数转换的并行输出特性,将多维信号的处理流程转换为在各个维度上分别进行并行处理的组合,从而可以面对不同场景下灵活的处理信号处理需求,并且降低了单个计算单元的信号处理量和相应的硬件资源需求,减小了对高水平工艺制程的依赖,降低了硬件成本。
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公开(公告)号:CN117200747A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311071982.9
申请日:2023-08-24
Applicant: 上海交通大学
IPC: H03H17/00
Abstract: 一种光学二维冲激响应滤波器,具有特色的两级延时线结构设计与全连接权值调控结构设计:将传统的均匀分布的延时结构分为长、短两级延时结构,传统的并列排布的权值调控转变为全连接网状的排布方式,与两级延时结构共同构成了光学二维有限冲激响应滤波器的核心组件,配合电学信号的输入结构与光电探测结构,可以实现高阶FIR滤波器。本发明使得构建N阶FIR滤波器所需的延时线数量由原本的O(N)降低到了O(√N),可以在更精简、尺寸更小的延时线组上实现高阶FIR滤波器。由于延时线数量的减小,大幅优化了延时线所产生的光学损耗,降低了光学FIR滤波器导致的噪声系数。本发明突破光学FIR滤波器的现有技术局限,可以大规模应用于信号处理系统中。
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公开(公告)号:CN115001908B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210512729.1
申请日:2022-05-05
Applicant: 上海交通大学 , 中国长峰机电技术研究设计院
Abstract: 一种基于光学矩阵计算的无线通信快速信道估计装置及方法,该装置主要包括块状导频插入模块、权值计算模块、OFDM调制模块、射频接收模块、信道估计模块等。信道估计模块由光源、偏振控制器、电光调制器、电光调制器阵列、光电探测器阵列和RC电路阵列按顺序连接构成。本发明改变了无线通信信道估计的计算技术,能够突破电子器件的固有电子瓶颈对无线通信信号处理速度的限制;将采集到的射频接收信号直接输入基于电光调制器的快速信道估计装置,省略了射频接收信号的电学预处理过程,大大简化了无线通信系统信道估计的实现流程,能够进一步提升信道估计的速度、降低信道估计的功耗,有望成为下一代更高速率、更大带宽、更低功耗的无线通信系统的设计方案。
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