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Accès ouvert déclaré 2026 article

Microcomb-enabled parallel self- calibration optical convolution streaming processor

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Rattachement africain : cn, hk, ca, au. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The exponential growth of cloud computing and artificial intelligence (AI) applications has driven an urgent need for high-bandwidth, energy-efficient hardware architectures in data centers. With Moore's Law nearing its limits, optical neuromorphic computing hardware offers a promising alternative, providing ultra-high speeds and minimal energy consumption due to its analog architecture. Here, we propose the microcomb-enabled parallel optical convolution streaming processor (OCSP) with time, space, and wavelength three-dimensional multiplexing, operating at data rates of 50 GBaud or higher, achieving a convolution computing speed of up to 4 trillion operations per second (TOPS). Moreover, the OCSP uses a robust self-calibration mechanism to achieve accurate optical phase calibration and set-up of its convolution function. This innovative approach leverages time-space interleaving passive periodic interference architecture, incorporating wavelength-division-multiplexing technology, and is verified experimentally for parallel image feature extraction and recognition tasks. Our OCSP offers a practical pathway for seamlessly integrating photonic computing units into data center interconnects, unlocking photonic computing's potential for scalable, low-latency AI workloads.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Microcomb-enabled parallel self- calibration optical convolution streaming processor
Date Crossref
05/03/2026
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Beijing University of Posts and Telecommunications State Key Laboratory of Information Photonics and Optical Communications pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • City University of Hong Kong Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institut National de la Recherche Scientifique pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Xi'an University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Monash University Electro-Photonics Laboratory pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Swinburne University of Technology Optical Sciences Centre pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • INRS-Énergie pays non établi dans la notice
    Institution
  • QXP Technology Inc. pays non établi dans la notice
    Entreprise

State Key Laboratory of Information Photonics and Optical Communications — Beijing University of Posts and Telecommunications, Department of Physics — City University of Hong Kong et Institut National de la Recherche Scientifique, avec 5 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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