描述:
FE2.1芯片是高度集成,高品质,高性能,低能耗,总体花费低的高速七端口USB2.0集线器解决方案。
FE2.1适应多样任务译码器(MMT)风格,借此达到最大的数据输出。六个(而不是两个)非周期数据处理缓冲器被用来将潜在的传输干扰降至最低。整个设计基于状态机控制原理,降低了相应延迟时间。该芯片中没有使用微控制器。
为了保证高品质,整个芯片覆盖测试扫描链—包括高速模块(频率480MHz),所以在运行前可以检测所有逻辑组件。芯片拥有特殊的自检建立模式,可以在封装和测试阶段测试高速、全速和低速模拟前端结束(AFE)元件。
通过使用0.18微米制造工艺和全面电源/时钟控制机制实现低功耗。若无必要,芯片的大部分不会被锁住。
特点:
■ 低功耗:
□七个下行端口全部在高速模式工作时电流为155mA,
□一个下行端口工作在高速模式下电流为66mA,
■ 完全符合通用串行总线规范修订版2.0(USB2.0):
□上传端口支持高速度(480MHz信)和全速(12MHZ)模式;
□7下行端口支持高速(480MHz信),全速(12MHz)和低速(1.5MHz)模 式;。
■集成USB2.0收发器;
■集成上传1.5KΩ上拉电阻、下行1.5KΩ下拉电阻和串行电阻;
■集成5V转3.3V和1.8V的电压调节器;
■集成上电复位电路
■集成12MHz的振荡器与反馈电阻和晶体负载电容;
■集成12MHz转480MHz锁相回路;
■多种任务译码器
□一个任务译码器负责一个下行端口;
□单任务译码器采用备用接口0,多任务译码器用备用接口1;
□每个任务译码器可以处理64个开始分散任务、32个完全分散任务和6个无周期任务;
■只支持自供电模式
■主板配置选项——
□成组或单独的电源控制模式选项;
□全局、多模块或单模块过流保护选项;
□配置可拆卸或不可拆卸下行设备;
□选择下行端口数目;
■电可擦可编程只读存储器配置选项——
□供应商ID、产品ID和设备发行数量;
□可拆卸或不可拆卸下行设备配置;
□编号;
□下行端口数目:
■综合状态指标支持
□标准下行端口状态指示灯(每个下行端口有绿色和琥珀色LED控制指示灯);
□集线器工作/暂停状态LED指示灯;
■支持微软Windows98SE/ME,2000,XP和Vista操作系统;
■支持Mac OS 8.6及以上操作系统;
■支持Linux 内核2.4.20及以上系统;
封装:
■64针脚LQFP(大小:10×10mm)
■48针脚LQFP (大小: 7×7mm )
中国科学院院士、中国科学技术大学教授郭光灿领导的中科院量子信息重点实验室首次研制成功硅基导膜量子集成芯片。该实验室任希锋研究组近日在量子集成光学芯片研究中取得新进展,他们和浙江大学现代光学仪器国家重点实验室教授戴道锌合作,在硅光子集成芯片上首次利用硅纳米光波导本征模式作为量子信息编码的新维度,实现了单光子态和量子纠缠态在偏振、路径、波导模式等不同自由度之间的相干转换,其干涉可见度均超过90%,为集成量子光学芯片上光子多个自由度的操纵和转换提供了重要实验依据。相关成果于6月20日发表在《自然·通讯》上[naturecommunications7,articlenumber11985(2016)]。论文并列第一作者是中国科大博士生冯兰天、博士后周志远和浙江大学博士生张明。
与自由空间光学、光纤光学相比,集成光学的器件及系统具有尺寸小、可扩展、功耗低、稳定性高等诸多优点,因而在经典光学和量子信息领域都受到了广泛关注。在以往集成量子光学芯片研究中,人们通常采用偏振自由度或路径自由度,即利用不同偏振或不同路径来实现量子信息编码。其中,偏振编码仅能实现二维量子信息过程,无法实现高维编码,因而在信息容量和安全性方面存在明显不足;路径编码虽然可实现高维量子信息过程,但为了防止不同路径信息之间的串扰,其路径间距通常较大,极大地制约了量子光学芯片集成度的提升和功能扩展。
任希锋研究组和合作者首次提出采用多模波导的本征模式作为编码量子信息的新自由度。利用一条支持多个波导模式的多模波导有望实现量子信息高维编码。例如,对于宽度约2.4微米的soi光波导,即可支持8个导模,对应于8维光子信息编码。特别是这些模式之间相互正交,有效避免了信息串扰问题。与此同时,还可以在量子信息过程中同时利用光子的多个自由度,从而显著提升信息容量。研究人员利用新型硅基片上模式转化器和模式复用器,成功实现了偏振、路径和波导模式自由度之间的任意相干转换,单光子和双光子的干涉可见度均超过90%,充分展示了在集成量子光学芯片中同时操纵多个自由度的可能性,为实现集成量子光学芯片中高维量子信息过程奠定了重要基础。
该项研究得到了国家自然科学基金委、中科院、科技部、教育部以及中国科大、浙江大学的资助。
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