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APL Photonics更新 | 人工智能驅(qū)動(dòng)的光電子技術(shù):革新設(shè)計(jì)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(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
引言4 `+ a9 A3 F& _' T9 A" p: Y& R& R
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(jì)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(diǎn)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(jì)的強(qiáng)化學(xué)習(xí)(RL)[1]。
2 Z( E  c" y( ?' {9 d
- @# Z; e% }( O  @7 d2 V7 P* o3 u
! y3 Q5 j. g' f. y$ K* `
基于物理信息神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的正向建模
0 }0 b$ [- F- r/ T傳統(tǒng)的光電子器件建模方法通常依賴于通過耗時(shí)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。
( O3 {, @$ c8 y* M- A7 i
6 e0 _2 b0 l9 e
5 X6 `( Q0 R* L" b) [圖1:利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的可微分性來估計(jì)和施加所需的物理約束。
$ b: O* R3 B/ a  B1 K- U3 B1 Q& U7 T) J1 M2 b
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:# \6 i+ S, I2 ~2 }" e
3 J4 n* K) b2 r
d2?/d???2 + (n2(???) - n2eff)? = 0, [2 O& f' D: F% W; T
$ m+ @+ s$ j0 L( Z3 j1 X" u- C
其中,???是歸一化的空間維度,?表示電場(chǎng)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。
: y# _- z; o8 O, A8 v8 o# }, m0 C7 A" i6 t; W* S5 l, W
PINNs方法具有以下優(yōu)勢(shì):
  • 無網(wǎng)格特性:網(wǎng)絡(luò)在用戶定義的點(diǎn)云上運(yùn)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(gè)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。
    ' M" {% d6 B( t( s  ^+ ?[/ol]9 D7 [$ h' Y2 d) Z: C' Y
    一項(xiàng)關(guān)于平板波導(dǎo)的案例研究展示了PINNs在預(yù)測(cè)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(shí)現(xiàn)更高的精度,特別是在粗略離散化的情況下。
    1 P# ^0 o; }+ _4 c* w
    ! ~* `. U$ _7 ^6 N( t / |9 t/ q3 M8 M
    圖2:平板波導(dǎo)的示意圖。: V/ M1 M: r- g7 V- \# B/ U) L
    + ~/ ], a% z' Y' w
    基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的反向設(shè)計(jì)) F5 n2 I! W$ A
    光電子技術(shù)中的反向設(shè)計(jì)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(jì)空間和復(fù)雜約束。強(qiáng)化學(xué)習(xí)(RL)通過與環(huán)境交互學(xué)習(xí)最佳設(shè)計(jì)策略,提供了一種有前景的替代方案。' ]# ~7 C4 ~$ z2 h2 O

    5 h- V3 A# v6 H. ?1 F7 iActor-Critic(A2C)RL方法特別適合光電子反向設(shè)計(jì)。結(jié)合了價(jià)值估計(jì)和策略改進(jìn),允許高效探索設(shè)計(jì)空間。8 J0 l! Y  d/ F6 R" a' ?, }
      F9 p8 L1 m1 ~8 A# ^

    ! c3 a. |0 M$ @3 j- I  A" X$ q圖3:簡(jiǎn)單的MDP示意圖。
    / g6 t* q, E) s7 N0 m0 @
    4 f7 ^- ~" z- g一項(xiàng)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(jì)中的強(qiáng)大能力。A2C-RL方法僅用14次迭代就實(shí)現(xiàn)了比初始設(shè)計(jì)提高34%的透射率,優(yōu)于傳統(tǒng)的粒子群優(yōu)化(PSO)方法。
    4 S2 e3 [  j7 `) q' H9 ^4 {4 s( O- w- K& E) D" z

    ; J* l& H' i. F6 I& ]4 R圖4:(a) 光柵耦合器的3D模型。(b) 對(duì)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(xì)表示。
    ! z+ ?& Y0 U+ j) D4 t7 g2 [: w1 `2 H; A
    RL方法用于反向設(shè)計(jì)的主要優(yōu)勢(shì)包括:
    / p2 u7 \( k8 F( y
  • 高效探索大型設(shè)計(jì)空間
  • 能夠同時(shí)處理多個(gè)設(shè)計(jì)參數(shù)
  • 有可能發(fā)現(xiàn)新穎、非直觀的設(shè)計(jì)
    , j" ^+ M0 L/ r5 O& Z: w4 o8 f  b- Z
    - x7 f% r( F6 B+ i# e, ?
    未來發(fā)展方向
    - S5 P1 \6 R$ Y) U6 CAI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(jī)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(gè)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(shí)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(jì)和探索專家(PhoDex-AI):一個(gè)全AI系統(tǒng),結(jié)合PINOs進(jìn)行正向建模,RL進(jìn)行優(yōu)化,以及大型語言模型進(jìn)行用戶交互。# S4 R( U" }7 L: q, ^. B
    [/ol]
    " D; y9 r, b& v) ^' C. l3 q
    ; G8 f/ P; H1 u! `
    / m1 t) M4 h: ^% Q+ |1 m$ t圖5:設(shè)想的AI光電子設(shè)計(jì)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)。
    # c+ K  T3 `" j5 K& n
    6 g& D- P! @! {+ w8 S! [7 H  Q結(jié)論) x! n: B4 h( d% g2 W: @
    AI驅(qū)動(dòng)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(jì)提供強(qiáng)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(jì)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(jì)方面取得前所未有的進(jìn)展,從而在各個(gè)領(lǐng)域帶來新的應(yīng)用和性能提升。" q6 k9 P+ C# @

    5 D$ h8 s2 o! i+ }8 q, L+ \參考文獻(xiàn)[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.
    5 N) {6 b* [0 a( ?
    8 R" ~6 G: B5 e0 ^% n4 c/ Q0 F- END -
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    軟件申請(qǐng)我們歡迎化合物/硅基光電子芯片的研究人員和工程師申請(qǐng)?bào)w驗(yàn)免費(fèi)版PIC Studio軟件。無論是研究還是商業(yè)應(yīng)用,PIC Studio都可提升您的工作效能。) q& a) m, I4 Y7 m" Z
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    轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,請(qǐng)勿修改內(nèi)容和刪除作者信息!7 H7 B. U! n- w. @7 ^8 K

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    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(jì)自動(dòng)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(jì)和仿真軟件,提供成熟的設(shè)計(jì)解決方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分別針對(duì)光電芯片、微機(jī)電系統(tǒng)、超透鏡的設(shè)計(jì)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(jì)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(guó)內(nèi)外晶圓代工廠及硅光/MEMS中試線合作,推動(dòng)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)。
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    . H2 a, r5 k: I& u- ahttp://www.latitudeda.com/
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