基于電子的邏輯運算是現(xiàn)代計算機處理系統(tǒng)的基礎(chǔ)。然而,隨著半導(dǎo)體集成電路尺寸的不斷縮小,互聯(lián)串?dāng)_以及電阻焦耳熱等問題愈發(fā)明顯。近年來,光電邏輯運算(optoelectronic logic operation)的提出,為解決電子邏輯運算面臨的難題提供了新思路。利用光子傳輸信號,可以有效減小互聯(lián)信號的串?dāng)_,并消除電路互聯(lián)中電阻引起的焦耳熱影響。
近日,重慶綠色智能技術(shù)研究院微納制造與系統(tǒng)集成研究中心在Cell Press細胞出版社旗下期刊《Device》上以“An All-in-One Optoelectronic Logic Device with Self-Distinguishable Dual-Band Photoresponse”為題發(fā)表研究論文,提出了一種響應(yīng)波段自分辨的“全在一”光電邏輯器件。通過在紫外波段和近紅外波段產(chǎn)生可調(diào)諧的雙方向光電流(即正光電流和負光電流),從而自動識別入射光的波段。這一特性極大增強了器件電信號的光學(xué)調(diào)控自由度,使其能實現(xiàn)三種邏輯狀態(tài)和五種基本邏輯運算。相關(guān)研究結(jié)果為開發(fā)高集成、多功能的光電邏輯器件提供了重要的參考。
作為光電邏輯運算的核心,光電探測器能夠?qū)⒐庑盘栟D(zhuǎn)化為電信號,并進一步用于獲得可處理的數(shù)字信號。傳統(tǒng)光電探測器通常產(chǎn)生方向單一的光電流,導(dǎo)致相關(guān)的光電邏輯器件只能實現(xiàn)單個邏輯功能,需要增加額外的電路布局來擴展其邏輯功能。針對這一挑戰(zhàn),微納制造與系統(tǒng)集成研究中心提出了響應(yīng)波段自分辨的光電邏輯器件結(jié)構(gòu),獲得了與入射光波段相關(guān)的雙方向光電流,并在單個器件上實現(xiàn)了多種邏輯運算功能(圖1)。
圖1. 利用響應(yīng)波段自分辨光電邏輯器件實現(xiàn)光電邏輯運算示意圖
為了精確表征該光電邏輯器件的雙向光響應(yīng)性能,依次使用紫外(375 nm)和近紅外(1550 nm)激光照射該器件,并記錄輸出光電流。根據(jù)測試結(jié)果可以看到,當(dāng)入射光波長從375 nm變?yōu)?550 nm時,光電流方向從“正”變?yōu)?ldquo;負”。該器件在375 nm和1550 nm光照下的響應(yīng)度達到了+104 A/W和-800 A/W(圖2),表明該器件能夠高效地將光信號轉(zhuǎn)化為電信號。
圖2. 響應(yīng)波段自分辨光電邏輯器件的雙方向光響應(yīng)。(a) 雙方向光響應(yīng)的測試過程示意圖。(b) 該器件響應(yīng)紫外和近紅外光的I-T曲線。插入圖:黑暗環(huán)境下的I-V曲線。(c, d) 紫外和近紅外光照下,隨光功率密度變化的光電流和響應(yīng)度
搭建了一個以該器件為核心,包括紫外(UV)光源、近紅外(NIR)光源、信號采樣電路、上位機以及雙色
發(fā)光二極管(LED)的演示系統(tǒng)(圖3)。當(dāng)UV光入射時,雙色LED燈發(fā)藍光;當(dāng)NIR光入射時,雙色LED燈發(fā)綠光;當(dāng)沒有光入射時,雙色LED燈不發(fā)光。LED燈的三種狀態(tài),即沒有燈亮、藍色燈亮和綠色燈亮,分別對應(yīng)“0”、“1”和“-1”三種邏輯狀態(tài)。
圖3. 使用響應(yīng)波段自分辨光電邏輯器件實現(xiàn)三種邏輯狀態(tài)
此外,該光電邏輯器件還能夠執(zhí)行“與-AND”、“或-OR”、“非-NOT”、“與非-NAND”和“或非-NOR”五個基礎(chǔ)邏輯功能。值得強調(diào)的是,這種利用調(diào)制光切換邏輯功能的方法具有可逆性和重復(fù)性的優(yōu)點。此外,該技術(shù)不需要依賴于復(fù)雜的外部電路設(shè)計,為在單個器件上實現(xiàn)多種光電邏輯運算提供了一種高效且巧妙的解決方案。
上述工作得到了重慶研究院“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃主攻方向之一“碳基光電探測器”的支持,以及科技部國家重點研發(fā)計劃等項目的資助。微納制造與系統(tǒng)集成研究中心博士研究生付津滔為論文的第一作者,魏興戰(zhàn)研究員為通訊作者。
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