图1:(a)具有SB 2 SE 3层的硅波导的横截面SEM图像,厚度为100 nm和20 nm SiO 2覆层。(b)在单独的面板和SEM覆盖(大面板)中显示氧(OKα),硅(SiKα)和硒(SELα)特征的MMI设备的能量色散光谱(EDS)分析。(a,b)中的所有比例尺均为200 nm。(c,d)测量的插入插入损耗的直形波导,其长度不同的SB 2 SE 3嵌入了五个不同的沉积厚度,用于晶状状态(C)和无定形状态(d),并归一化为无PCM的笔直波形。(e)db/ µm中的传播损失α针对SB 2 SE 3层厚度,用于无定形状态(钻石,蓝色)和晶状状态(圆,红色)。
实现多功能集成光子平台是未来光信息处理的目标之一,由于多种集成挑战,实现该平台通常需要很大的尺寸。在这里,我们基于逆向设计实现了一个超紧凑占用空间的多功能集成光子平台。该光子平台紧凑,具有86个逆向设计的固定耦合器和91个移相器。每个耦合器的占用空间为4μm x 2μm,而整个光子平台为3mm x 0.2mm,比以前的设计小一个数量级。一维Floquet Su-Schrieffer-Heeger模型和Aubry-André-Harper模型的测得保真度分别为97.90(±0.52)%和99.34(±0.44)%。我们还使用片上训练演示了手写数字分类任务,测试准确率为87%。此外,通过演示更复杂的计算任务证明了该平台的可扩展性,为实现超小型集成光子平台提供了有效的方法。
1 Computational Research Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California 94720, USA 2 NERSC, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California 94720, USA 3 Department of Chemistry, University of California, Berkeley, California 94720, USA 4 Quantum Artificial Intelligence Laboratory (QuAIL), Exploration Technology Directorate, NASA Ames Research Center,美国加利福尼亚州94035,美国5 kbr,601 je(601 Je(601),德克萨斯州休斯敦,德克萨斯州77002,美国6 USRA高级计算机科学研究所,山景,加利福尼亚州94043,美国7化学科学司,劳伦斯·伯克利国家实验室,加利福尼亚州伯克利94720,美国伯克利国家02号,劳伦斯伯克利国家3472.美国9加拿大多伦多大学计算机科学系
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