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APL Photonics更新 | 人工智能驅(qū)動的光電子技術(shù):革新設(shè)計和建模

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發(fā)表于 2024-9-18 08:00:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
引言
0 I8 b2 |* W; D: G人工智能(AI)正在改變光電子技術(shù)的格局,為正向建模和反向設(shè)計挑戰(zhàn)提供創(chuàng)新解決方案。本文探討了AI在光電子技術(shù)中的前沿應(yīng)用,重點關(guān)注兩種主要方法:用于正向建模的物理信息神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(PINNs)和用于反向設(shè)計的強化學(xué)習(xí)(RL)[1]。
& x& G3 L2 M6 h
8 i$ |- Q' k1 k. o7 N
+ p( ]" `1 \$ H2 l5 K$ F6 p4 B  L
基于物理信息神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的正向建模, O/ w, C8 L+ Y9 A4 i
傳統(tǒng)的光電子器件建模方法通常依賴于通過耗時的數(shù)值模擬生成的大量數(shù)據(jù)集。PINNs通過將物理定律直接納入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),提供了一種有前景的替代方案,無需大型訓(xùn)練數(shù)據(jù)集。
5 H, t; M2 [2 }7 d
" z* ?# }. K% K3 K8 y2 y/ {5 A / Q3 a/ h4 n$ l( M0 ~
圖1:利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的可微分性來估計和施加所需的物理約束。
% c9 [/ b8 o! y- u
% {( P6 ^$ \& z2 I9 D% N( i在光電子技術(shù)中,PINNs可用于波導(dǎo)的模態(tài)分析。網(wǎng)絡(luò)被訓(xùn)練來解決歸一化的亥姆霍茲方程:
: J, v: ], x' P2 ]
1 \2 P0 l0 `* d) y) a5 X* id2?/d???2 + (n2(???) - n2eff)? = 0
3 @  G- w. j0 Y" I. x9 O$ Z. v. Q+ D, e4 n- Q; \  s
其中,???是歸一化的空間維度,?表示電場的y方向分量,n(???)表示折射率剖面,neff是結(jié)構(gòu)的有效折射率。
! ~1 s' G* D7 B3 \9 Y, w. E' E& C5 E$ R8 u+ Y8 ^) L
PINNs方法具有以下優(yōu)勢:
  • 無網(wǎng)格特性:網(wǎng)絡(luò)在用戶定義的點云上運行,無需復(fù)雜的網(wǎng)格劃分技術(shù)。
  • 連續(xù)性:學(xué)習(xí)到的函數(shù)在整個解域中保持連續(xù)。
  • 靈活性:PINNs可以輕松適應(yīng)不同的器件幾何形狀和材料特性。
    5 Y+ L( Y+ s1 X# x[/ol]
      j5 i+ \4 L% F) h. O* x% k& E- y一項關(guān)于平板波導(dǎo)的案例研究展示了PINNs在預(yù)測傳播模式及其相應(yīng)有效折射率方面的有效性。結(jié)果表明,與傳統(tǒng)的有限差分方法相比,PINNs可以實現(xiàn)更高的精度,特別是在粗略離散化的情況下。. n+ Q4 e: t' ~$ A
    1 c9 S; `$ c4 M5 @" K: \- [2 {" y

    ' T+ ^3 E- w9 H8 x$ |/ M3 \: K圖2:平板波導(dǎo)的示意圖。
    % T% `, W7 Q; a$ }8 c, ^1 {- U+ m$ R: C" A2 Z5 C6 c
    基于強化學(xué)習(xí)的反向設(shè)計
    : `4 Z5 H8 G0 H* _. F光電子技術(shù)中的反向設(shè)計旨在確定能夠?qū)崿F(xiàn)所需光學(xué)特性的最佳器件參數(shù)。傳統(tǒng)優(yōu)化方法通常難以處理大型設(shè)計空間和復(fù)雜約束。強化學(xué)習(xí)(RL)通過與環(huán)境交互學(xué)習(xí)最佳設(shè)計策略,提供了一種有前景的替代方案。5 p2 d  e" u' i* p- M: Z( c4 }
    / C) E" f2 L/ {' ^
    Actor-Critic(A2C)RL方法特別適合光電子反向設(shè)計。結(jié)合了價值估計和策略改進,允許高效探索設(shè)計空間。
    1 M( U/ m! R5 {) Z
    " `( Q0 E( I2 o- A5 e 2 f; O+ [0 Z2 m) w  W$ ~, c9 J
    圖3:簡單的MDP示意圖。
    7 l5 e( F4 C( k* H) k, ?3 t4 h8 d4 n$ f, s2 `
    一項關(guān)于優(yōu)化光柵耦合器的案例研究展示了RL在光電子反向設(shè)計中的強大能力。A2C-RL方法僅用14次迭代就實現(xiàn)了比初始設(shè)計提高34%的透射率,優(yōu)于傳統(tǒng)的粒子群優(yōu)化(PSO)方法。
    . x4 U* l& |+ g* p( |0 v. E; ~4 e5 ^

    $ h" }: j) D  |6 j7 O! K: G圖4:(a) 光柵耦合器的3D模型。(b) 對應(yīng)的2D模型,提供了幾何參數(shù)、使用的材料和仿真環(huán)境中使用的邊界條件的詳細表示。
    * {+ p2 N) }+ b/ D, Q
    2 ^5 K- p( |7 P9 ~6 y) L5 P: eRL方法用于反向設(shè)計的主要優(yōu)勢包括:
    " g- }9 ~/ B- g$ a. G' c. _
  • 高效探索大型設(shè)計空間
  • 能夠同時處理多個設(shè)計參數(shù)
  • 有可能發(fā)現(xiàn)新穎、非直觀的設(shè)計
    - P7 z8 e# x5 ~% p8 [' t+ }
    9 e+ U: X. J7 v- H5 C
    未來發(fā)展方向
    6 j! F0 {# J; S0 ~( f; y' k# i. WAI技術(shù)在光電子技術(shù)中的應(yīng)用為未來的研究和應(yīng)用開辟了新的機遇。有前景的方向包括:
  • 物理信息神經(jīng)算子(PINOs):這些模型可以解決整個微分方程族,可能導(dǎo)致量子光電子技術(shù)跨域分析的即時求解器。
  • 基于RL的通用光電子優(yōu)化器(GPO):一種多用途優(yōu)化工具,能夠提高各種應(yīng)用領(lǐng)域中光電子器件的性能。
  • AI光電子設(shè)計和探索專家(PhoDex-AI):一個全AI系統(tǒng),結(jié)合PINOs進行正向建模,RL進行優(yōu)化,以及大型語言模型進行用戶交互。
    ; V4 V1 H; r0 F7 Y5 x[/ol]" d' a8 D- m5 n+ v" j. `
    1 E) x  j$ K+ b: n

      v3 C0 d- P- b圖5:設(shè)想的AI光電子設(shè)計和探索專家(PhoDex-AI)軟件工具框圖。該工具包括模仿光電子器件行為的物理信息神經(jīng)算子(PINOs),全局優(yōu)化光電子器件性能的RL優(yōu)化器,以及用于與用戶交流的大型語言模型(LLM),如生成預(yù)訓(xùn)練轉(zhuǎn)換器(GPT)。4 n( E/ O/ B  }, c

    1 j. a6 T3 l* x1 ?2 W7 v2 u結(jié)論
    # i& _  Y9 R* W/ Z* @- NAI驅(qū)動的方法正在徹底改變光電子技術(shù)領(lǐng)域,為正向建模和反向設(shè)計提供強大的工具。PINNs為解決復(fù)雜的光電子問題提供了一種高效、無需數(shù)據(jù)的方法,而RL技術(shù)則能夠探索廣闊的設(shè)計空間,發(fā)現(xiàn)最佳器件配置。隨著這些技術(shù)的不斷發(fā)展,可以期待在光電子器件設(shè)計方面取得前所未有的進展,從而在各個領(lǐng)域帶來新的應(yīng)用和性能提升。3 |! J  d5 r/ h2 t2 o

    ; \! ?! n0 p& ]* X) o, u- z7 _# f) X參考文獻[1] M. G. Mahmoud, A. S. Hares, M. F. O. Hameed, M. S. El-Azab, and S. S. A. Obayya, "AI-driven photonics: Unleashing the power of AI to disrupt the future of photonics," APL Photonics, vol. 9, no. 8, p. 080902, Aug. 2024, doi: 10.1063/5.0220766.+ u$ W2 y/ V! ]" M9 \7 K$ w( D

    3 A! L/ b& g- V8 c# j9 H- END -
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    歡迎轉(zhuǎn)載) P3 P5 b8 j6 Q( g( ?' ~3 }. N, p0 q
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    轉(zhuǎn)載請注明出處,請勿修改內(nèi)容和刪除作者信息!* Q. O" a# T# a1 ]. R) p

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    : [8 s' `3 a, f4 G
    3 h5 `1 [+ q3 w( ~關(guān)于我們:
    . N4 O  W) m9 E7 r1 ^5 ^深圳逍遙科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家專注于半導(dǎo)體芯片設(shè)計自動化(EDA)的高科技軟件公司。我們自主開發(fā)特色工藝芯片設(shè)計和仿真軟件,提供成熟的設(shè)計解決方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分別針對光電芯片、微機電系統(tǒng)、超透鏡的設(shè)計與仿真。我們提供特色工藝的半導(dǎo)體芯片集成電路版圖、IP和PDK工程服務(wù),廣泛服務(wù)于光通訊、光計算、光量子通信和微納光子器件領(lǐng)域的頭部客戶。逍遙科技與國內(nèi)外晶圓代工廠及硅光/MEMS中試線合作,推動特色工藝半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,致力于為客戶提供前沿技術(shù)與服務(wù)。; [7 o. w4 u  I' ]# \
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    : m$ t' c6 k* [9 p* l. o, |# U6 Y(點擊上方名片關(guān)注我們,發(fā)現(xiàn)更多精彩內(nèi)容)
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