概括
这项研究介绍了一种新的光子储计算系统,用于更快的信号处理. 新的硬件准确地识别可见光通信中的调制格式,达到99.5%的准确性.
科学领域:
- 光电学是指光电子产品.
- 这是光子计算.
- 信号处理 信号处理
背景情况:
- 储计算 (RC) 对复杂的任务具有前景,但通常是软件限制,阻碍了速度.
- 传统的RC方法涉及缓慢的,离线的储输出的数字后处理.
- 需要高速并行硬件实现来克服当前的局限性.
研究的目的:
- 开发一个高速,并行硬件解决方案,用于储库计算输出处理.
- 为了提高可见光通信 (VLC) 中调制格式识别 (MFR) 的性能.
主要方法:
- 一个非线性时间延迟光电子振荡器 (OEO) 与一个集成空间光子处理器 (ISPP) 结合起来.
- 该系统利用时空多重复合来进行时间和空间处理.
- 一个具有64个节点的光子储库被用于MFR任务.
主要成果:
- 拟议的系统实现了高速度,并行硬件实现水库计算.
- 对VLC信号进行了16种调制格式的准确分类.
- 在1.2米的链路上以2Gbps的数据速率实现了99.5%的最先进的整体准确性.
结论:
- 时空复合技术为高性能光子储库计算提供了一种强大的方法.
- 这种基于硬件的解决方案可显著加快处理复杂的识别任务,如MFR在VLC.
- 展示的系统代表了光学信号处理和机器学习硬件的重大进步.


