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高性能計(jì)算光電子技術(shù)的反向設(shè)計(jì)

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引言3 W/ f5 y# h6 R8 y# p% M& i
隨著數(shù)據(jù)中心流量的持續(xù)增加,開(kāi)發(fā)新的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)以優(yōu)化芯片間和片上通信變得越來(lái)越重要。雖然處理速度隨著技術(shù)進(jìn)步而提高,但電氣互連的延遲并沒(méi)有相應(yīng)地降低,導(dǎo)致了"互連瓶頸",信息傳輸時(shí)間成為主要的限制因素。光學(xué)互連在提高帶寬和降低芯片級(jí)延遲及功耗方面顯示出潛力。然而,實(shí)現(xiàn)實(shí)用的芯片級(jí)光電系統(tǒng)仍然面臨挑戰(zhàn)。
$ h) e4 v8 t4 q  Q
9 n; H, B8 `, g7 P' K( S本文將探討反向設(shè)計(jì)技術(shù)如何幫助克服高性能計(jì)算互連光電子器件設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。我們將涵蓋動(dòng)機(jī)、方法制定和反向設(shè)計(jì)光電子組件的實(shí)際例子。
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系統(tǒng)級(jí)動(dòng)機(jī)
  K, e: c9 o) c, z4 U  [) N' c為了理解改進(jìn)大型計(jì)算系統(tǒng)中短程互連的潛在好處,我們可以估算對(duì)系統(tǒng)級(jí)性能指標(biāo)(如能量延遲積,EDP)的影響。圖1顯示了在不同處理器-內(nèi)存架構(gòu)上訓(xùn)練長(zhǎng)短期記憶(LSTM)語(yǔ)言模型時(shí)的時(shí)間和能量消耗分析。! q* t3 s9 w& z) p

( g" p* G$ @# Y) D) j圖1:顯示了在2D和2.5D處理器-內(nèi)存架構(gòu)上訓(xùn)練LSTM模型時(shí)時(shí)間和能量消耗的細(xì)分。約90%的時(shí)間用于內(nèi)存訪問(wèn),而65%的能量被處理器空閑時(shí)間消耗。
5 [: t6 T* L, G- U0 @
& x* Z- P; I. M6 u/ Y2 R對(duì)于2D和2.5D架構(gòu),約90%的時(shí)間用于訪問(wèn)內(nèi)存,而65%的能量被處理器等待內(nèi)存訪問(wèn)結(jié)果的空閑時(shí)間消耗。這突顯了提高內(nèi)存訪問(wèn)延遲、帶寬和能源效率的重要性。3 t/ u" Y9 t8 _- M+ B( O8 L3 ]
$ ^7 }" C9 h1 ~0 D9 v6 Q( n1 R
光學(xué)互連可能解決這個(gè)瓶頸問(wèn)題。為了估算效益,我們可以建模一個(gè)系統(tǒng),其中處理器到內(nèi)存的通信通過(guò)光學(xué)互連進(jìn)行,而其他內(nèi)存訪問(wèn)組件使用標(biāo)準(zhǔn)電子設(shè)備。圖2顯示了不同光學(xué)互連延遲和能量的估計(jì)EDP效益。
; V4 }1 y8 D) Q9 s ) @! X+ s% w; _4 J) F; Q
圖2:顯示了2D和2.5D架構(gòu)中,內(nèi)存訪問(wèn)的估計(jì)EDP效益作為光學(xué)互連延遲的函數(shù),對(duì)應(yīng)不同的互連能量。! v% G2 J/ `& ?- N
; h) D4 j( p% o9 r  ~
對(duì)于延遲低于2 ns和能量低于1 pJ/bit的互連,我們看到內(nèi)存訪問(wèn)事件的EDP改善接近2倍。這些目標(biāo)可能通過(guò)改進(jìn)的光電子組件與電子設(shè)備集成來(lái)實(shí)現(xiàn)。
! X$ U  I7 N6 T) x: o4 o6 V1 J6 t3 w# [$ k$ g
反向設(shè)計(jì)方法& b2 l( F0 ^2 h2 A- D, H- ], O
過(guò)渡到芯片級(jí)光學(xué)互連需要緊湊、低損耗、對(duì)制造誤差穩(wěn)健且兼容大規(guī)模生產(chǎn)的器件。傳統(tǒng)光電子設(shè)計(jì)通常依賴于半解析設(shè)計(jì)的參數(shù)掃描,限制了設(shè)計(jì)空間。反向設(shè)計(jì)使用物理引導(dǎo)優(yōu)化來(lái)探索給定占用面積的全參數(shù)空間。+ l5 X$ B0 k7 f
+ v8 x: K: ]; M; C( Q* q
反向設(shè)計(jì)方法將光電子器件設(shè)計(jì)表述為優(yōu)化問(wèn)題:$ O0 ]' P. Z2 ^8 ]

8 K! {$ A  H& f" v
9 }3 y/ V# I( [+ X1 x. n. h- _* r4 M2 w& H9 x2 A: D
其中fobj是捕捉優(yōu)化目標(biāo)的目標(biāo)函數(shù),E是電場(chǎng),ε是表示器件結(jié)構(gòu)的介電常數(shù)分布,ω是頻率,J是輸入源,C是可制造的介電常數(shù)分布集合。
) \8 h# g1 F- Y7 B9 X
$ G, O% s7 L& } 1 u0 v- r+ @  [" N

; j9 _) t8 L. k& c目標(biāo)函數(shù)相對(duì)于ε的梯度可以使用伴隨方法高效計(jì)算:
+ k, l, o3 D. k
9 V- j5 r& G) T$ v* @ 4 |6 Y7 ?, ]8 h- y# w
4 O1 r  `5 N! L+ }7 m2 O
這允許使用每次迭代只需兩次電磁模擬的大量自由度進(jìn)行優(yōu)化。, E5 X% n$ d8 F' j7 N* B$ s

' t" Q' R3 k. [) B' ]1 d% |# O% Z4 G: p實(shí)用反向設(shè)計(jì)光電子器件
1 Y! T( ^/ y0 I* z光柵耦合器
/ E4 I" p7 V! C, U4 [反向設(shè)計(jì)已用于創(chuàng)建寬帶、多功能和高效率的光柵耦合器。圖3顯示了具有各種功能的反向設(shè)計(jì)光柵耦合器的例子。
: h" M' v. [: P/ @& I0 S# A   ]  J  O& p5 c# t0 y
圖3:顯示了反向設(shè)計(jì)的光柵耦合器,包括(a)不同帶寬的寬帶耦合器,(b)波長(zhǎng)解復(fù)用耦合器,和(c)效率99%的傾斜蝕刻耦合器。% A' X* f4 K' Z. u& s- Z

: S; m0 l/ G8 F; H  W分路器/復(fù)用器- c% H* o* c) [, x3 M
反向設(shè)計(jì)的分路器和復(fù)用器器件比傳統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了10倍小的占用面積和增加的穩(wěn)健性。圖4展示了在商業(yè)代工廠制造的反向設(shè)計(jì)波長(zhǎng)解復(fù)用器。- d0 f6 p3 k8 |1 H6 M- @+ o/ E
6 ?% o8 n; C( {5 w# f5 C0 Y2 r
圖4:顯示了反向設(shè)計(jì)的波長(zhǎng)解復(fù)用器,包括(a)問(wèn)題表述,(b)器件設(shè)計(jì),(c)制造的器件圖像,(d)模擬性能,和(e)測(cè)量性能。
, T6 `9 e7 i/ k" @! o3 o( a
- ~' I, Z1 ^3 c) Y+ g( y8 i慢光波導(dǎo)+ ~* \/ {4 Q5 W$ U! W; h. y, V; X
反向設(shè)計(jì)可應(yīng)用于色散工程,創(chuàng)建高效的慢光波導(dǎo),可能實(shí)現(xiàn)更節(jié)能的調(diào)制器。圖5顯示了反向設(shè)計(jì)慢光光子晶體波導(dǎo)的例子。# s6 N7 E6 B0 `& i- g

" c2 z4 b. [) X' ^
# L- `: g5 c" Y5 ~. z( Z# t8 Y圖5:展示了色散工程的反向設(shè)計(jì),顯示(a)初始器件,(b)初始色散,(c)最終反向設(shè)計(jì)器件,(d-e)電場(chǎng)分量,和(f-g)最終色散和群折射率。, ~( c0 U+ k  e& X0 S

4 I: U" ^8 m. a, l' r展望和未來(lái)方向
* V; c4 Z! x1 c$ ]雖然反向設(shè)計(jì)在實(shí)現(xiàn)實(shí)用芯片級(jí)光學(xué)互連方面顯示出潛力,但仍有幾個(gè)關(guān)鍵研究方向:
  • 與電子設(shè)備集成:演示反向設(shè)計(jì)光電子器件與用于信息處理和控制線路的電子設(shè)備的集成。
  • 有源器件設(shè)計(jì):將反向設(shè)計(jì)技術(shù)擴(kuò)展到具有挑戰(zhàn)性的有源器件,如調(diào)制器,可能利用慢光波導(dǎo)提高效率。
  • 仿真效率:改進(jìn)3D仿真能力,使得在不需要過(guò)高計(jì)算時(shí)間的情況下能夠反向設(shè)計(jì)更大的有源器件。
  • 非線性和時(shí)域優(yōu)化:納入非線性效應(yīng)和時(shí)域方法,擴(kuò)大可以反向設(shè)計(jì)的器件范圍。
  • 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)加速:利用機(jī)器學(xué)習(xí)模型加速反向設(shè)計(jì)過(guò)程中的電磁仿真。
      X# Q# v4 D# T. C+ s# p3 [[/ol]6 r( j0 j" r, S# c6 f
    通過(guò)解決這些挑戰(zhàn),反向設(shè)計(jì)可能為大規(guī)模計(jì)算系統(tǒng)解鎖顯著的系統(tǒng)級(jí)性能改進(jìn)。該方法已證明能夠生產(chǎn)緊湊、寬帶和多功能的無(wú)源光電子器件,并與代工廠制造兼容,使其成為實(shí)現(xiàn)高效和緊湊低延遲光學(xué)鏈路的有希望的工具。" G/ x0 g. a$ ^& Q  l
    . C: k& V7 H0 A: z! e/ W7 [7 j
    總之,反向設(shè)計(jì)為克服高性能計(jì)算互連中傳統(tǒng)光電子器件的關(guān)鍵限制提供了強(qiáng)大的方法。通過(guò)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健、緊湊和高效的光電子組件的創(chuàng)建,可能在解決互連瓶頸和改善整體系統(tǒng)性能方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。隨著研究在有源器件設(shè)計(jì)和與電子設(shè)備集成等領(lǐng)域的進(jìn)展,反向設(shè)計(jì)光電子技術(shù)可能成為下一代計(jì)算系統(tǒng)的重要技術(shù)。
    3 V8 q- l2 s  q; E5 A+ Y; N2 e& C# Y+ z. b0 V; [2 ^0 ]. w
    % I  g9 i, T4 f
    參考文獻(xiàn)
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    - END -( i! a. x9 B  N+ P. k3 {
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