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    Integrated Microwave Photonic Processors using Waveguide Mesh Cores

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    Integrated microwave photonics changes the scaling laws of information and communication systems offering architectural choices that combine photonics with electronics to optimize performance, power, footprint and cost. Application Specific Photonic Integrated Circuits, where particular circuits/chips are designed to optimally perform particular functionalities, require a considerable number of design and fabrication iterations leading to long-development times and costly implementations. A different approach inspired by electronic Field Programmable Gate Arrays is the programmable Microwave Photonic processor, where a common hardware implemented by the combination of microwave, photonic and electronic subsystems, realizes different functionalities through programming. Here, we propose the first-ever generic-purpose Microwave Photonic processor concept and architecture. This versatile processor requires a powerful end-to-end field-based analytical model to optimally configure all their subsystems as well as to evaluate their performance in terms of the radiofrequency gain, noise and dynamic range. Therefore, we develop a generic model for integrated Microwave Photonics systems. The key element of the processor is the reconfigurable optical core. It requires high flexibility and versatility to enable reconfigurable interconnections between subsystems as well as the synthesis of photonic integrated circuits. For this element, we focus on a 2-dimensional photonic waveguide mesh based on the interconnection of tunable couplers. Within the framework of this Thesis, we have proposed two novel interconnection schemes, aiming for a mesh design with a high level of versatility. Focusing on the hexagonal waveguide mesh, we explore the synthesis of a high variety of photonic integrated circuits and particular Microwave Photonics applications that can potentially be performed on a single hardware. In addition, we report the first-ever demonstration of such reconfigurable waveguide mesh in silicon. We demonstrate a world-record number of functionalities on a single photonic integrated circuit enabling over 30 different functionalities from the 100 that could be potentially obtained with a simple seven hexagonal cell structure. The resulting device can be applied to different fields including communications, chemical and biomedical sensing, signal processing, multiprocessor networks as well as quantum information systems. Our work is an important step towards this paradigm and sets the base for a new era of generic-purpose photonic integrated systems.Los dispositivos integrados de fot贸nica de microondas ofrecen soluciones optimizadas para los sistemas de informaci贸n y comunicaci贸n. Generalmente, est谩n compuestos por diferentes arquitecturas en las que subsistemas 贸pticos y electr贸nicos se integran para optimizar las prestaciones, el consumo, el tama帽o y el coste del dispositivo final. Hasta ahora, los circuitos/chips de prop贸sito espec铆fico se han dise帽ado para proporcionar una funcionalidad concreta, requiriendo as铆 un n煤mero considerable de iteraciones entre las etapas de dise帽o, fabricaci贸n y medida, que origina tiempos de desarrollo largos y costes demasiado elevados. Una alternativa, inspirada por las FPGA (del ingl茅s Field Programmable Gate Array), es el procesador fot贸nico programable. Este dispositivo combina la integraci贸n de subsistemas de microondas, 贸pticos y electr贸nicos para realizar, mediante la programaci贸n de los mismos y sus interconexiones, diferentes funcionalidades. En este trabajo, proponemos por primera vez el concepto del procesador de prop贸sito general, as铆 como su arquitectura. Adem谩s, con el fin de dise帽ar, optimizar y evaluar las prestaciones b谩sicas del dispositivo, hemos desarrollado un modelo anal铆tico extremo a extremo basado en las componentes del campo electromagn茅tico. El modelo desarrollado proporciona como resultado la ganancia, el ruido y el rango din谩mico global para distintas configuraciones de modulaci贸n y detecci贸n, en funci贸n de los subsistemas y su configuraci贸n. El elemento principal del procesador es su n煤cleo 贸ptico reconfigurable. 脡ste requiere un alto grado de flexibilidad y versatilidad para reconfigurar las interconexiones entre los distintos subsistemas y para sintetizar los circuitos para el procesado 贸ptico. Para este subsistema, proponemos el dise帽o de gu铆as de onda reconfigurables para la creaci贸n de mallados bidimensionales. En el marco de esta tesis, hemos propuesto dos nuevos nodos de interconexi贸n 贸ptica para mallas reconfigurables, con el objetivo de obtener un mayor grado de versatilidad. Una vez escogida la malla hexagonal para el n煤cleo del procesador, hemos analizado la configuraci贸n de un gran n煤mero de circuitos fot贸nicos integrados y de funcionalidades de fot贸nica de microondas. El trabajo se ha completado con la demonstraci贸n de la primera malla reconfigurable integrada en un chip de silicio, demostrando adem谩s la s铆ntesis de 30 de las 100 funcionalidades que potencialmente se pueden obtener con la malla dise帽ada compuesta de 7 celdas hexagonales. Este hecho supone un record frente a los sistemas de prop贸sito espec铆fico. El sistema puede aplicarse en diferentes campos como las comunicaciones, los sensores qu铆micos y biom茅dicos, el procesado de se帽ales, la gesti贸n y procesamiento de redes y los sistemas de informaci贸n cu谩nticos. El conjunto del trabajo realizado representa un paso importante en la evoluci贸n de este paradigma, y sienta las bases para una nueva era de dispositivos fot贸nicos de prop贸sito general.Els dispositius integrats de Fot貌nica de Microones oferixen solucions optimitzades per als sistemes d'informaci贸 i comunicaci贸. Generalment, estan compostos per diferents arquitectures en qu猫 subsistemes 貌ptics i electr貌nics s'integren per a optimitzar les prestacions, el consum, la grand脿ria i el cost del dispositiu final. Fins ara, els circuits/xips de prop貌sit espec铆fic s'han dissenyat per a proporcionar una funcionalitat concreta, requerint aix铆 un nombre considerable d'iteracions entre les etapes de disseny, fabricaci贸 i mesura, que origina temps de desenrotllament llargs i costos massa elevats. Una alternativa, inspirada per les FPGA (de l'angl茅s Field Programmable Gate Array), 茅s el processador fot貌nic programable. Este dispositiu combina la integraci贸 de subsistemes de microones, 貌ptics i electr貌nics per a realitzar, per mitj脿 de la programaci贸 dels mateixos i les seues interconnexions, diferents funcionalitats. En este treball proposem per primera vegada el concepte del processador de prop貌sit general, aix铆 com la seua arquitectura. A m茅s, a fi de dissenyar, optimitzar i avaluar les prestacions b脿siques del dispositiu, hem desenrotllat un model anal铆tic extrem a extrem basat en els components del camp electromagn猫tic. El model desenrotllat proporciona com resultat el guany, el soroll i el rang din脿mic global per a distintes configuracions de modulaci贸 i detecci贸, en funci贸 dels subsistemes i la seua configuraci贸. L'element principal del processador 茅s el seu nucli 貌ptic reconfigurable. Este requerix un alt grau de flexibilitat i versatilitat per a reconfigurar les interconnexions entre els distints subsistemes i per a sintetitzar els circuits per al processat 貌ptic. Per a este subsistema, proposem el disseny de guies d'onda reconfigurables per a la creaci贸 de mallats bidimensionals. En el marc d'esta tesi, hem proposat dos nous nodes d'interconnexi贸 貌ptica per a malles reconfigurables, amb l'objectiu d'obtindre un major grau de versatilitat. Una vegada triada la malla hexagonal per al nucli del processador, hem analitzat la configuraci贸 d'un gran nombre de circuits fot贸nicos integrats i de funcionalitats de fot贸nica de microones. El treball s'ha completat amb la demostraci贸 de la primera malla reconfigurable integrada en un xip de silici, demostrant a m茅s la s铆ntesi de 30 de les 100 funcionalitats que potencialment es poden obtindre amb la malla dissenyada composta de 7 c猫l路lules hexagonals. Este fet suposa un r猫cord enfront dels sistemes de prop貌sit espec铆fic. El sistema pot aplicarse en diferents camps com les comunicacions, els sensors qu铆mics i biom猫dics, el processat de senyals, la gesti贸 i processament de xarxes i els sistemes d'informaci贸 qu脿ntics. El conjunt del treball realitzat representa un pas important en l'evoluci贸 d'este paradigma, i assenta les bases per a una nova era de dispositius fot贸nicos de prop貌sit general.P茅rez L贸pez, D. (2017). Integrated Microwave Photonic Processors using Waveguide Mesh Cores [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Polit猫cnica de Val猫ncia. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/91232TESI
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