一种光学数值全加器、光学数值全加方法及装置制造方法及图纸

技术编号:12311358 阅读:283 留言:0更新日期:2015-11-11 19:31
一种光学数值全加器、光学数值全加方法及装置。其中的光学数值全加器包括:进行级联的至少两个光学全加单元,至少两个光学全加单元中的各光学全加单元包括:光输入端、用于输入待相加信号的信号输入端、至少一个低位进位信号输入端、用于输出相加结果的信号输出端、至少一个高位进位信号输出端、至少一条光波导和基于光学导向逻辑的光开关;进行级联的至少两个光学全加单元中,任一个光学全加单元的至少一个高位进位信号输出端与其下一级的光学全加单元的至少一个低位进位信号输入端相连。还公开了相应的光学数值全加方法及装置。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】一种光学数值全加器、光学数值全加方法及装置
本专利技术涉及光学计算
,尤其涉及一种光学数值全加器、光学数值全加方法及装置。
技术介绍
未来不断增长的数据流量将对计算机系统的数据处理能力提出更高的要求,计算机系统的性能将直接关系到信息产业乃至各行各业的发展和进步。现有基于电子的计算机系统依赖于集成电路技术的持续发展,处理器的计算能力不断增强。然而,随着芯片集成度的提高,芯片内的功耗急剧上升,由此引来的散热问题将制约处理器性能的进一步提升。与电子元器件相比,基于光子的器件往往具有高带宽、低功耗、高度并行性的特点,因此已经开始了基于光子的计算机系统及其基本元功能器件的研究,以打破现有计算机系统的发展瓶颈。加法器在电计算中充当着极为重要的角色,除了可以对输入数据进行加法运算外,还是实现乘法器、码组转换器、累加器、计数器等器件的基础。正是因为这样,光学加法器也是光计算系统中的一项重要研究内容。如图1所示,现有的光学全加器多是利用材料的非线性效应,比如基于周期性极化铌酸锂波导的结构或者基于半导体光放大器的结构。基于这些结构的二进制光学全加器往往是由多个基本的基于非线性效应的全光开关级联而成。基于非线性效应的二进制光学全加器要利用材料的非线性效应,该结构在工作时需要一束很强的泵浦光注入到材料中才能实现开光的功能,这样会极大增加光源的制作难度和成本,同时高强度的光注入也会对系统的散热提出更高的要求;且要求材料具有较强的光学非线性效应,如周期性极化铌酸锂等,并且需要特殊的加工工艺才能实现,无法在非线性效应很弱的硅材料上直接制作,因此该全加器的材料成本和制作成本都较高。
技术实现思路
本专利技术实施例提供了一种光学数值全加器、光学数值全加方法及装置,可以使器件工作时无需高强度的泵浦光注入,制作工艺与互补金属氧化物半导体(ComplementaryMetalOxideSemiconductor,CMOS)工艺兼容,器件的实现难度和制作成本降低,以及使全加运算过程延迟小、运算速度快和功耗低。第一方面,提供了一种光学数值全加器,包括:进行级联的至少两个光学全加单元,所述至少两个光学全加单元中的各光学全加单元包括:光输入端、用于输入待相加信号的信号输入端、至少一个低位进位信号输入端、用于输出相加结果的信号输出端、至少一个高位进位信号输出端、至少一条光波导和基于光学导向逻辑的光开关;所述进行级联的至少两个光学全加单元中,任一个光学全加单元的所述至少一个高位进位信号输出端与其下一级的光学全加单元的所述至少一个低位进位信号输入端相连。在第一种可能的实现方式中,所述各光学全加单元还包括:光分束器、光合束器。结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述各光学全加单元具体包括两个信号输入端,其中一个信号输入端用于输入第一待相加电信号,另一个信号输入端用于输入第二待相加电信号。结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述第一待相加电信号和所述第二待相加电信号均为多位二进制数;所述各光学全加单元用于按照位数从低到高的顺序,对所述第一待相加电信号和所述第二待相加电信号的每一位以及低位进位信号分别进行相加以获得相加结果和高位进位信号。结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种可能的实现方式或第一方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述光学数值全加器还包括:至少一个光电转换器;所述各光学全加单元包括用于输入低位进位电信号的一个所述低位进位信号输入端、用于输出高位进位光信号的一个所述高位进位信号输出端;所述进行级联的至少两个光学全加单元中,任一个光学全加单元的所述高位进位信号输出端与一个光电转换器的一端相连,所述光电转换器的另一端与下一级光学全加单元的所述低位进位信号输入端相连,所述光电转换器用于将所述高位进位信号输出端输出的结果转换成电信号输出至所述下一级光学全加单元的所述低位进位信号输入端。结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种可能的实现方式或第一方面的第三种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述各光学全加单元包括分别用于输入第一低位进位光信号和第二低位进位光信号的两个所述低位进位输入端、分别用于输出第一高位进位光信号和第二高位进位光信号的两个所述高位进位输出端,所述第一低位进位光信号和第二低位进位光信号的组合表示低位进位,所述第一高位进位光信号和第二高位进位光信号的组合表示高位进位;所述进行级联的至少两个光学全加单元中,任一个光学全加单元的输出所述第一高位进位光信号的高位进位输出端与其下一级的所述输入第一低位进位光信号的低位进位输入端相连,输出所述第二高位进位光信号的高位进位输出端与其下一级的所述输入第二低位进位光信号的低位进位输入端相连。结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种可能的实现方式或第一方面的第三种可能的实现方式或第一方面的第四种可能的实现方式或第一方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述光开关为微环谐振器开关或马赫曾德干涉仪MZI开关。结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种可能的实现方式或第一方面的第三种可能的实现方式或第一方面的第四种可能的实现方式或第一方面的第五种可能的实现方式或第一方面的第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述至少一条光波导、光分束器、光合束器和光开关中的光学结构为硅、绝缘衬底上的硅SOI或III-V族化合物中的任一种。第二方面,提供了一种光学数值全加方法,包括:获取所输入的待相加信号和低位进位信号;根据所述待相加信号和低位进位信号,控制基于光导向逻辑的开关的状态,以控制输入光在至少一条光波导中的走向;根据输出光的情况获取相加结果和高位进位信号;将所述高位进位信号作为所述待相加信号的下一次相加计算的低位进位信号进行输出。在第一种可能的实现方式中,所述低位进位信号为电信号,所述高位进位信号为光信号;所述将所述高位进位信号作为所述待相加信号的下一次相加计算的低位进位信号进行输出,包括:将所述高位进位信号转换成电信号;将转换成电信号的所述高位进位信号作为所述待相加信号的下一次相加计算的低位进位信号进行输出。结合第二方面,在第二种可能的实现方式中,所述低位进位信号包括第一低位进位光信号和第二低位进位光信号,所述高位进位信号包括第一高位进位光信号和第二高位进位光信号;所述将所述高位进位信号作为所述待相加信号的下一次相加计算的低位进位信号进行输出,包括:将所述第一高位进位信号作为所述待相加信号的下一次相加计算的第一低位进位光信号进行输出;将所述第二高位进位信号作为所述待相加信号的下一次相加计算的第二低位进位光信号进行输出;其中,所述第一低位进位光信号和第二低位进位光信号的组合表示低位进位,所述第一高位进位光信号和第二高位进位光信号的组合表示高位进位。第三方面,提供了一种光学数值全加装置,包括:第一获取单元,用于获取所输入的待相加信号和低位进位信号;控制单元,用于根据所述待相加信号和低位进位信号,控制基于光导向逻辑的开关的状态,以控制输入光在至少一条光波导中的走向;第二获取单元,用于根据输出光的情况获取相加结果和高位进位本文档来自技高网
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一种光学数值全加器、光学数值全加方法及装置

【技术保护点】
PCT国内申请,权利要求书已公开。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种光学数值全加器,其特征在于,包括:进行级联的至少两个光学全加单元,所述至少两个光学全加单元中的各光学全加单元包括:光输入端、用于输入待相加信号的信号输入端、至少一个低位进位信号输入端、用于输出相加结果的信号输出端、至少一个高位进位信号输出端、至少一条光波导和基于光学导向逻辑的光开关;所述进行级联的至少两个光学全加单元中,任一个光学全加单元的所述至少一个高位进位信号输出端与其下一级的光学全加单元的所述至少一个低位进位信号输入端相连;至少一个光电转换器;所述各光学全加单元包括用于输入低位进位电信号的一个所述低位进位信号输入端、用于输出高位进位光信号的一个所述高位进位信号输出端;所述进行级联的至少两个光学全加单元中,任一个光学全加单元的所述高位进位信号输出端与一个光电转换器的一端相连,所述光电转换器的另一端与下一级光学全加单元的所述低位进位信号输入端相连,所述光电转换器用于将所述高位进位信号输出端输出的结果转换成电信号输出至所述下一级光学全加单元的所述低位进位信号输入端。2.如权利要求1所述的光学数值全加器,其特征在于,所述各光学全加单元还包括:光分束器、光合束器。3.如权利要求1所述的光学数值全加器,其特征在于,所述各光学全加单元具体包括两个信号输入端,其中一个信号输入端用于输入第一待相加电信号,另一个信号输入端用于输入第二待相加电信号。4.如权利要求3所述的光学数值全加器,其特征在于,所述第一待相加电信号和所述第二待相加电信号均为多位二进制数;所述各光学全加单元用于按照位数从低到高的顺序,对所述第一待相加电信号和所述第二待相加电信号的每一位以及低位进位信号分别进行相加以获得相加结果和高位进位信号。5.如权利要求1-4任意一项所述的光学数值全加器,其特征在于,所述光开关为微环谐振器开关或马赫曾德干涉仪MZI开关。6.如权利要求1-4任意一项所述的光学数值全加器,其特征在于,所述至少一条光波导、光分束器、光合束器和光开关中的光学结构为硅、绝缘衬底上的硅SOI或III-V族化合物中的任一种。7.一种光学数值全加器,其特征在于,包括:进行级联的至少两个光学全加单元,所述至少两个光学全加单元中的各光学全加单元包括:光输入端、用于输入待相加信号的信号输入端、至少一个低位进位信号输入端、用于输出相加结果的信号输出端、至少一个高位进位信号输出端、至少一条光波导和基于光学导向逻辑的光开关;所述进行级联的至少两个光学全加单元中,任一个光学全加单元的所述至少一个高位进位信号输出端与其下一级的光学全加单元的所述至少一个低位进位信号输入端相连;所述各光学全加单元包括分别用于输入第一低位进位光信号和第二低位进位光信号的两个所述低位进位输入端、分别用于输出第一高位进位光信号和第二高位进位光信号的两个所述高位进位输出端,所述第一低位进位光信号和第二低位进位光信号的组合表示低位进位,所述第一高位进位光信号和第二高位进位光信号的组合表示高位进位;所述进行级联的至少两个光学全加单元中,任一个光学全加单元的输出所述第一高位进位光信号的高位进位输出端与其下一级的所述输入第一低位进位光信号的低位进位输入端相连,输出所述第二高位进位光信号的高位进位输出端与其下一级的所述输入第二低位进位光信号的低位进位输入端相连。8.如权利要求7所述的光学数值全加器,其特征在于,所述光开关为微环谐振器开关或马赫曾德干涉仪MZI开关。9.如权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹彤彤张俪耀刘耀达
申请(专利权)人:华为技术有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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