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公开(公告)号:CN104503027B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201410774700.6
申请日:2014-12-16
Applicant: 兰州大学
IPC: G02B6/293 , G02B6/35 , H04L12/771
Abstract: 本发明提供了一种基于微环谐振光开关的四端口光学路由器,包括六个交叉波导和四个微环谐振光开关,第一微环谐振光开关的Add端为路由器的第一输入端口,Drop端为路由器的第二输出端口;第二微环谐振光开关的Drop端为路由器的第二输入端口,Add端为路由器的第一输出端口;第三微环谐振光开关的Input端为路由器的第三输出端口,Drop端为路由器的第四输出端口;第四微环谐振光开关的Input端为路由器的第三输入端口,Drop端为路由器的第四输入端口。该路由器减少了微环谐振光开关的数目,减少光学损耗;易于大规模集成、功耗较低、体积小、延时小、速度快,能在光子通信的高性能处理单元中发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN106707657B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201510461978.2
申请日:2015-07-31
Applicant: 兰州大学
IPC: G02F3/00
Abstract: 本发明提供了种基于微环谐振器的控制交换门光学逻辑器件,其特征在于,该控制交换门光学逻辑器件由用绝缘体上的半导体材料制成的四个微环谐振器MRR和5根Y分支耦合器构成,其中三个输入是待运算的电信号和一个处于工作波长处的连续光信号,输出的结果是对电学信号进行控制交换门计算后的光信号,该光信号可以在光纤中传输直接进入下一级进行光信息处理。该控制交换门光学逻辑器件有三个待计算的电脉冲序列输入,输出的是经过计算后的光脉冲序列,本发明控制交换门光学逻辑器件制作工艺与COMS工艺完全兼容,使得器件体积小、速度快、功耗低、便于集成,有望在光子计算机中发挥重要的作用。
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公开(公告)号:CN106707657A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510461978.2
申请日:2015-07-31
Applicant: 兰州大学
IPC: G02F3/00
Abstract: 本发明提供了种基于微环谐振器的控制交换门光学逻辑器件,其特征在于,该控制交换门光学逻辑器件由用绝缘体上的半导体材料制成的四个微环谐振器MRR和5根Y分支耦合器构成,其中三个输入是待运算的电信号和一个处于工作波长处的连续光信号,输出的结果是对电学信号进行控制交换门计算后的光信号,该光信号可以在光纤中传输直接进入下一级进行光信息处理。该控制交换门光学逻辑器件有三个待计算的电脉冲序列输入,输出的是经过计算后的光脉冲序列,本发明控制交换门光学逻辑器件制作工艺与COMS工艺完全兼容,使得器件体积小、速度快、功耗低、便于集成,有望在光子计算机中发挥重要的作用。
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公开(公告)号:CN104865772A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510310908.7
申请日:2015-06-09
Applicant: 兰州大学
IPC: G02F3/00
CPC classification number: G02F3/00
Abstract: 本发明提供了一种基于微环谐振器的三值光学可逆逻辑器件,由四个微环谐振器和两个Y分支耦合器组成,该三值光学可逆逻辑器件有三个待计算的电脉冲序列输入,输出的是经过计算后的光脉冲序列,本发明三值光学可逆逻辑器件制作工艺与COMS工艺完全兼容,使得器件体积小、速度快、功耗低、便于集成,有望在光子计算机中发挥重要的作用。
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公开(公告)号:CN104503185A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410774351.8
申请日:2014-12-16
Applicant: 兰州大学
IPC: G02F3/00
CPC classification number: G02F3/00
Abstract: 本发明提供了一种基于微环谐振器的二进制光学减法器,由两个微环谐振器和两个Y分支耦合器组成,该二进制光学半减器有两个待计算的电脉冲序列输入,输出的是经过计算后的光脉冲序列,本发明二进制光学加法器制作工艺与COMS工艺完全兼容,使得器件体积小、速度快、功耗低、便于集成,有望在光子计算机中发挥重要的作用。
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公开(公告)号:CN104503184A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410774668.1
申请日:2014-12-16
Applicant: 兰州大学
Abstract: 一种基于微环谐振器的新型4线-2线电光优先编码器,包括四个微环谐振器和三根直波导,第一直波导和第二直波导垂直相交,构成直角坐标系,第三直波导与第一直波导平行;一个微环谐振器的硅基纳米线微环位于直角坐标系第四象限,且位于第一直波导和第三直波导之间;第二个微环谐振器的硅基纳米线微环位于该直角坐标系第三象限,其余两个微环谐振器的硅基纳米线微环位于直角坐标系第二象限。该优先编码器克服了传统电学编码器中的速度、功耗、门延时以及竞争与冒险等瓶颈问题,实现高速大容量的信息处理,容错率好,并保持了器件体积小、功耗低和易集成的现代集成电路前提,能在光子通信和光子信息处理系统中发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN104503184B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201410774668.1
申请日:2014-12-16
Applicant: 兰州大学
Abstract: 一种基于微环谐振器的新型4线‑2线电光优先编码器,包括四个微环谐振器和三根直波导,第一直波导和第二直波导垂直相交,构成直角坐标系,第三直波导与第一直波导平行;一个微环谐振器的硅基纳米线微环位于直角坐标系第四象限,且位于第一直波导和第三直波导之间;第二个微环谐振器的硅基纳米线微环位于该直角坐标系第三象限,其余两个微环谐振器的硅基纳米线微环位于直角坐标系第二象限。该优先编码器克服了传统电学编码器中的速度、功耗、门延时以及竞争与冒险等瓶颈问题,实现高速大容量的信息处理,容错率好,并保持了器件体积小、功耗低和易集成的现代集成电路前提,能在光子通信和光子信息处理系统中发挥重要作用。
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