Resumen:
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[ES] La fotónica integrada de microondas es un campo que permite generar, procesar y
dirigir señales ópticas mediante circuitos integrados. Esta tecnología ha supuesto un
gran avance en diversos campos relacionados con ...[+]
[ES] La fotónica integrada de microondas es un campo que permite generar, procesar y
dirigir señales ópticas mediante circuitos integrados. Esta tecnología ha supuesto un
gran avance en diversos campos relacionados con las telecomunicaciones, como pueden
ser los sistemas de radio sobre fibra, radar o comunicaciones espaciales.
Una gran hito en este campo es la fotónica programable, la cual permite generar una
gran can􀆟dad de circuitos fotónicos mediante la configuración por software de una
malla, la cual está formada por varias celdas unitarias programables (PUCs). Esto
permite una gran flexibilidad y potencia disponiendo de un único circuito integrado.
A pesar de la potencia y versatibilidad de esta tecnología, se necesita acceder de un
conjunto de filtros de alto rendimiento (HPBs) que permitan, de manera
complementaria, generar configuraciones más complejas que habiliten el acceso a
operaciones de filtrado y procesado más avanzadas que las disponibles únicamente
empleando la malla programable. Estos conceptos forman la base de la tecnología
FPPGA (Field Programmable Photonic Gate Arrays) que promete revolucionar los
campos de las telecomunicaciones, el cloud computing y el procesamiento de datos.
El objetivo de este trabajo es diseñar algoritmos que permitan simular la respuesta
espectral de filtros ubicados en el conjunto de HPBs de las FPPGA de iPronics e ilustrar
las utilidades de estos algoritmos en el desarrollo del producto y en la experiencia del
usuario de FPPGA.
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[EN] Integrated microwave photonics is a field that enables op􀆟cal signals to be generated,
processed and steered by integrated circuits. This technology has been a breakthrough
in several fields related to ...[+]
[EN] Integrated microwave photonics is a field that enables op􀆟cal signals to be generated,
processed and steered by integrated circuits. This technology has been a breakthrough
in several fields related to telecommunica􀆟ons, such as radio over fibre, radar or space
communica􀆟ons.
A major milestone in this field is programmable photonics, which makes it possible to
generate a large number of photonic circuits through the so􀅌ware configura􀆟on of a
mesh, which is made up of several programmable unit cells (PUCs). This allows for great
flexibility and power with a single integrated circuit.
Despite the power and versa􀆟lity of this technology, access is needed to a set of High
Performance Blocks (HPBs) that allow, in a complementary way, to generate more
complex configura􀆟ons that enable access to more advanced filtering and processing
opera􀆟ons than those available only using the programmable grid. These concepts form
the basis of Field Programmable Photonic Gate Arrays (FPPGA) technology, which
promises to revolu􀆟onise the fields of telecommunica􀆟ons, cloud compu􀆟ng and data
processing.
The aim of this work is to design algorithms to simulate the spectral response of filters
located in the HPB array of iPronics FPPGAs and to illustrate the u􀆟li􀆟es of these
algorithms in product development and in the FPPGA user experience.
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