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IEEE J. Quantum Electron更新 | 基于相位到振幅轉(zhuǎn)換的全光學(xué)神經(jīng)激活函數(shù)

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發(fā)表于 2024-9-14 08:00:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
引言
1 d- w6 X1 j$ _9 b人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANNs)在人工智能領(lǐng)域引發(fā)了革命,在圖像識別、音頻處理和自然語言處理等多種任務(wù)中展現(xiàn)出卓越的性能。然而,現(xiàn)代ANNs日益增長的計(jì)算需求促使研究人員探索受人腦啟發(fā)的非常規(guī)硬件平臺。硅基光電子技術(shù)作為神經(jīng)形態(tài)計(jì)算的有前途的候選者脫穎而出,具有波長輔助并行性、固有線性處理能力和低功耗等優(yōu)勢。
8 |( F. W$ b9 {. s. k0 O  B" g7 I% A
# {4 v, B# H( x1 S- pANNs的關(guān)鍵方面是激活函數(shù),為網(wǎng)絡(luò)引入非線性,使復(fù)雜的模式識別成為可能。在本文中探討創(chuàng)新方法,利用無源光學(xué)諧振器中的相位到振幅(PTA)轉(zhuǎn)換來實(shí)現(xiàn)全光學(xué)、可重構(gòu)和功率無關(guān)的神經(jīng)激活函數(shù)。
5 @7 F# s' j( C& ~' H( [" y: v" T! B! H3 u# y7 B: X, c! z
( z4 g9 E, G7 |( w; @& t
$ M: ~) P+ K4 a2 |# B, q
相位到振幅轉(zhuǎn)換
8 X1 i4 k8 u4 }( F) I& W這種方法的核心概念是在無源光學(xué)濾波器(如微環(huán)諧振器,MRRs)中發(fā)生的非線性相位到振幅轉(zhuǎn)換。在這種方案中,信息被編碼在光載波包絡(luò)的相位中:/ l9 l1 g8 F  d: _3 d  d8 f7 S
' k( d/ ^1 {4 m& p2 |
5 b+ ~) i4 o3 |; \' {  Q
其中P是輸入功率,m是調(diào)制指數(shù),n(t)是范圍從-1到1的歸一化信號。9 C3 b7 ^7 Z$ Y
5 M" d: A' n$ r) f+ x# _

$ F. N; k" ^7 b; _; @( L) }& H圖1展示了相位梯度對基于微環(huán)諧振器漏端口的IIR光學(xué)濾波器透射率的影響。
" F7 \  Q3 ~# C  r% P2 N! P$ F+ O1 _' i6 r; V: [8 C6 \" \* f
光信號的頻率由相位編碼信息調(diào)制:( q. d! L: W/ J+ E
7 X- g5 _7 _* R# Y
隨著光信號頻率因相位調(diào)制而變化,光學(xué)濾波器的透射率也隨之改變。這個(gè)過程產(chǎn)生了非線性PTA響應(yīng),該響應(yīng)與輸入功率無關(guān),使其非常適合低功耗應(yīng)用。4 ~/ Z6 K8 ?5 X2 j0 g
% H4 c3 |7 w! }* B  p- d! V
作為可重構(gòu)光子神經(jīng)元的微環(huán)諧振器
; ~' p7 P- ?  X' L0 P為了演示PTA轉(zhuǎn)換機(jī)制,我們將使用微環(huán)諧振器(MRR)作為光學(xué)濾波器。MRR漏端口的傳遞函數(shù)為:
5 b6 J8 A1 Q/ l8 b5 b
3 y3 y3 K9 `% K. g( T+ y) [
  v+ M& J  ~: \" u3 m% [6 Y5 O 8 R% {- Z5 m& M- Y* v+ P
其中s = √k,c = √(1-k),k是耦合系數(shù),ζ = γ exp(-j(2π(f + df)Tring))。# @7 S3 ]) p$ ]; n  Q) U
7 G/ \% \( i) ]' u

' Z% N1 f" R" t5 D0 n2 J: u圖25 }: F0 \- Z5 ^! g" W; N

7 {- ?; j3 A' E6 m( S8 t/ L圖2顯示了通過PTA轉(zhuǎn)換從單個(gè)MRR節(jié)點(diǎn)的漏端口獲得的不同激活函數(shù):
9 n4 {3 T6 Y2 J- Y; ^1 s( `( ?(a) Soft-plus函數(shù)! p6 I" g6 ]* H6 c' m& r) c  o
(b) Sigmoid函數(shù)
9 h. Q& D+ b. V" u  {(c) 高斯函數(shù)2 q5 g2 C$ D* s& U
% y9 a) Q, W. N; J, g0 B  ]6 Z
通過調(diào)整兩個(gè)關(guān)鍵超參數(shù) - 調(diào)制指數(shù)m和頻率失諧df - 可以控制激活函數(shù)的形狀。這使我們能夠重現(xiàn)多種獨(dú)立于輸入功率且對相位不確定性具有容忍度的激活函數(shù)。
& K; S7 ?+ w+ x. r% K8 k& X
+ {' R: p$ K/ c4 l. }6 C時(shí)延儲備計(jì)算2 ]( f2 ~1 G+ Q1 @, O7 O
為了展示PTA轉(zhuǎn)換機(jī)制的實(shí)際應(yīng)用,將實(shí)現(xiàn)一個(gè)時(shí)延儲備計(jì)算(TDRC)方案,用于Santa Fe混沌時(shí)間序列的一步預(yù)測。
% `$ R6 k" r. `5 H& l3 N4 e/ ^3 t3 M9 I+ w, |

: `5 |" V+ f  Y4 p圖3展示了用于Santa Fe混沌序列一步預(yù)測的TDRC設(shè)置。
6 Z' V; E: i- }+ e8 v) c1 B. x* G# u: a
TDRC設(shè)置包括以下組件:
  P1 ^4 q' B. j- `) g3 I* D1.輸入處理:時(shí)間序列被歸一化并與掩碼矩陣相乘以進(jìn)行維度擴(kuò)展。6 c  w( B0 D' G. ?
2.數(shù)模轉(zhuǎn)換:處理后的輸入轉(zhuǎn)換為模擬信號用于光學(xué)調(diào)制。
  Y. O4 H1 K( s3.光學(xué)調(diào)制:信號使用幅度調(diào)制(AM)或相位調(diào)制(PM)調(diào)制光載波。! }3 u& {# \- D1 n
4.光子儲備:帶有外部反饋環(huán)的MRR為儲備提供物理存儲。
( S! J# ?* `0 s* f+ a- W( U5.光電檢測和模數(shù)轉(zhuǎn)換:光子儲備的輸出被檢測并數(shù)字化。( I& w* U' G$ ~: u# ]* {/ l; B6 j- e
6.線性回歸:處理后的數(shù)據(jù)用于進(jìn)行一步預(yù)測。
* E% l) H+ w8 F' L) k; P6 W0 N6 U4 H: k% `% L+ u8 T' W; s$ c
性能評估
6 K3 \8 x# a% A1 z7 D5 k5 i5 Z- O使用幅度調(diào)制(AM)和相位調(diào)制(PM)方案評估TDRC系統(tǒng)的性能。使用的性能指標(biāo)是歸一化均方誤差(NMSE)。
, Z- `! W1 D& U9 ]
% p3 J8 N, ]3 w3 I& K+ T圖4顯示了(a) AM的反饋強(qiáng)度和頻率失諧,以及(b) PM的調(diào)制指數(shù)和頻率失諧的NMSE函數(shù)。! @2 w7 F& X# V. v6 W4 K& `
/ h  V9 q$ b% a$ @: |5 {4 n# O
對于AM方案,在-4 GHz的負(fù)失諧和反饋強(qiáng)度η = 1時(shí)觀察到最佳性能,NMSE為0.12 ± 0.019。/ H& y& K' W! X% o# p( q) g2 E
  Q& P$ _6 u, E7 U
利用PTA轉(zhuǎn)換的PM方案展現(xiàn)出更優(yōu)越的性能。在4 GHz的失諧和1.1的調(diào)制指數(shù)下,達(dá)到了0.024 ± 0.004的最佳NMSE。; l, f" q" C/ Z* ~9 E1 a
4 O3 V- b+ O3 T3 g- p/ }

/ U, J- r, _& [0 w: J; y圖5顯示了AM(SR = 10 Gsa/s)和PM(SR = 10, 100 Gsa/s)的NMSE作為輸入功率的函數(shù)。5 p- Q  f1 H- x% |& u& I  p9 v

- y- X: S% p" ], u; dPM方案在廣泛的輸入功率范圍內(nèi)優(yōu)于AM方案,展現(xiàn)出更高的性能和更好的功率效率。即使在低輸入功率(-10 dBm)下,PM方案也達(dá)到了0.041的NMSE,展示了PTA機(jī)制的功率獨(dú)立性。
7 b& B4 j! G5 u& ^  A* H( G; n' z9 h5 I6 d1 }" V% a
優(yōu)勢和應(yīng)用
* b# I/ y/ x" }8 T/ r9 l2 D& p提出的基于PTA的激活函數(shù)具有幾個(gè)優(yōu)勢:
2 ^$ y5 r  @+ G! I3 F1.功率獨(dú)立性:即使在低輸入功率下也能保持非線性效應(yīng),適合低功率應(yīng)用。/ V% T8 H2 f# U- P6 P
2.可重構(gòu)性:通過調(diào)整調(diào)制指數(shù)和頻率失諧,可以使用單個(gè)MRR實(shí)現(xiàn)各種激活函數(shù)。, J1 M* B+ G3 n/ N- P' I
3.高速操作:系統(tǒng)可以以高達(dá)2 Gsa/s的速率進(jìn)行處理(對于100 Gsa/s的采樣率),適合高速應(yīng)用。
9 @; v2 L2 I- ?4 O6 R4.集成:MRR的無源性質(zhì)使其與硅基光電子集成兼容,這對大規(guī)模神經(jīng)形態(tài)系統(tǒng)至為重要。
& d4 a7 _9 C' }( z+ A
* g  M5 g" X) T& b這項(xiàng)技術(shù)的潛在應(yīng)用包括:. S" a0 [$ k$ S- U
1.光學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):基于PTA的激活函數(shù)可用于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和前饋網(wǎng)絡(luò),提供額外的可訓(xùn)練元素。  a; ?  f3 G3 L# G" v
2.復(fù)值神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):PTA機(jī)制可用于實(shí)現(xiàn)復(fù)值A(chǔ)NNs的復(fù)雜激活函數(shù)。9 t, j$ @% H2 z% W% {
3.全光信號處理:PTA非線性可用于諸如全光ASK到PSK轉(zhuǎn)換等任務(wù)。
9 S1 \7 y  S& Z; ^4.穩(wěn)健光子結(jié)構(gòu):基于PTA的激活函數(shù)的功率獨(dú)立性可以為硅基光電子結(jié)構(gòu)中的高光學(xué)損耗提供穩(wěn)健性。3 ]  k+ z& T. \9 g: Q: y" u1 D
5 V. r& z$ c; u( d
結(jié)論
  i4 e' t0 V" |2 x本文介紹了創(chuàng)新方法,利用無源光學(xué)諧振器中的相位到振幅轉(zhuǎn)換來實(shí)現(xiàn)全光學(xué)、可重構(gòu)和功率無關(guān)的神經(jīng)激活函數(shù)。通過利用微環(huán)諧振器的非線性響應(yīng),我們可以創(chuàng)建對人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)非常重要的各種激活函數(shù)。2 c2 A! @3 j5 t

# z3 j/ C6 r% E2 Q' S0 t5 z% B與傳統(tǒng)的幅度調(diào)制方案相比,該系統(tǒng)在時(shí)延儲備計(jì)算方面表現(xiàn)出更優(yōu)越的性能。其功率獨(dú)立性、可重構(gòu)性和與硅基光電子技術(shù)的兼容性使其成為未來神經(jīng)形態(tài)計(jì)算系統(tǒng)的有力候選者。
* x, U; d9 n# r/ n
2 W0 s; F  ]8 O* \: }6 ~: k& l隨著該領(lǐng)域研究的進(jìn)展,有望看到全光學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步發(fā)展,可能會產(chǎn)生更高效、更強(qiáng)大的人工智能系統(tǒng),克服傳統(tǒng)電子實(shí)現(xiàn)的局限性。7 L2 r/ s6 F+ g1 f9 ?- y

" [6 t  d* Z; Z" g. u7 c& @; ]7 r參考文獻(xiàn)
" @/ V0 J# O. J& K[1] G. Sarantoglou, A. Bogris and C. Mesaritakis, "All-Optical, Reconfigurable, and Power Independent Neural Activation Function by Means of Phase Modulation," IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 60, no. 5, pp. 1-10, Oct. 2024, Art no. 8700206, doi: 10.1109/JQE.2024.3437353.4 N! B$ W  I0 }' \9 S3 W' u+ ?
8 {9 [2 Q2 m# K
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# f; D' v4 b2 T$ q+ y* D關(guān)于我們:
- I" b5 }8 Q$ v/ o# {4 ~& l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)。
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