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2025 财政年度。

演示文稿 :

光信号处理有望消除现有电子处理所面临的瓶颈,如信号带宽、功耗和延迟时间。在光信号处理中,处理是通过调整光信号的频率、振幅、相位和时延参数来实现的,但目前的光信号处理主要是针对特定应用的电路(滤波器和光计算)。虽然这类光路具有高性能,但其缺点是通用性有限。本研究的目的是开发一种通用处理器架构,在单个 SOI 芯片上实现三种不同类型的信号处理:图像处理、滤波和信号均衡。

演示文稿 :

利用光频率梳进行光分频(OFD)对于使用超高精度光频率基准(如光晶格时钟)至关重要,这样才能以电子可用的形式将其作为射频信号读出。然而,对于单个微蜂窝来说,自参照所需的条件非常苛刻,因此很难在芯片级实现。本文利用各种节拍信号,使用 Vernier(次尺度)双微蜂窝系统解决了这一问题,并成功地将 344 THz 的参考频率作为输入分频到 235 MHz 的射频域中。这是使用 Vernier 双微波梳系统进行光学时钟 OFD 的第一个实例。