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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/ m1 l0 \' f5 n# F! C
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]。
0 d0 K/ P: b( L) Q, w, T2 e+ K: _( G3 K5 U" X

5 }- W$ ~# v/ q' Y7 q. t基于物理信息神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的正向建模' l0 j0 ~+ n: X6 l5 p
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。4 Q$ F! V: @. h8 i! G' X

# @3 R6 x# M" o( y
: ?0 ]- I8 R4 v) m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。' T/ ^: u( Q6 b# t3 E* h. f1 S

* G! b8 e6 f" _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:9 t3 b& e% V' E6 ~! C( M
* d' `  |5 ^2 g; K" Q
d2?/d???2 + (n2(???) - n2eff)? = 0
) l7 I6 u5 V9 y) H% u9 |0 P6 f6 d/ o; b" w: l$ k3 P# R
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。, S+ m  j- P, A8 k6 r7 |4 D1 B1 V, J

+ h$ X+ A7 e( v' H6 B' kPINNs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。
    " o3 A/ {5 t6 `( C5 Q- r[/ol]
    & Y: m) |; t! b9 d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。5 d3 b1 J6 O  n$ Q5 g

    7 d# H! ~; \$ R" P3 G) K; E# l   n( \2 a& W, b( [, V# t9 z
    圖2:平板波導(dǎo)的示意圖。
    % ]) [' O, ^# W& A$ L
      m$ c, u/ u( h! M$ _  J, U$ Y基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的反向設(shè)計(jì)% |" l0 w# F' O$ E+ {2 Q
    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。
    " }( x( w" F9 K. ~4 A
    9 q$ l2 \' c) ZActor-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。
    - i' |9 t( T- _: F9 A' M* C" W+ e9 i' E/ i5 F; w
    4 E  M; I2 \! \& w3 J+ _
    圖3:簡(jiǎn)單的MDP示意圖。( E+ ^) W" {2 _! h: ]* J

    + G0 }& y& k! O+ F: v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。
    / i2 |' Y8 J+ m3 D5 ~3 f: F. {; ]& v% z+ {# T# y3 C
    2 I7 L, w! f+ ]8 J2 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。
    ' \/ d: J$ _: W/ n
    ( B$ q2 K, H; W8 t, f) Y+ \RL方法用于反向設(shè)計(jì)的主要優(yōu)勢(shì)包括:
    * m* p9 ?: A* v0 r3 Y9 P  \& m
  • 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)
    4 q1 B! r2 ~# ~
    & b- |, S) s# P7 i; O
    未來發(fā)展方向
    6 T) w' w9 D# @$ F" T8 yAI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。4 s1 t4 R8 w2 \9 r
    [/ol]; G$ y1 }- x6 f4 G7 n- |

    , C' j1 h5 i6 R1 t+ { : e& a- T2 M* [% f
    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)。# O" z! o, f8 M" t
    2 t: T* s$ q' x$ ~( f# \/ `/ s+ g! w0 ?
    結(jié)論
    ' k8 M0 f. p" ^9 SAI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。' k* w- W* k; m. E) E
    + u+ Y4 X1 A1 m( v- B
    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.
    1 z. @6 n5 a! |7 X# M7 E% v" r$ R
    8 c' G, D) l+ |' g. p- END -/ f1 w# V* U( I+ F1 u/ \
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    8 R9 J& i# D7 }. M點(diǎn)擊左下角"閱讀原文"馬上申請(qǐng)2 @2 A! y1 v$ A! S+ X1 U
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    歡迎轉(zhuǎn)載# N& {9 D1 e% s& d; @

    ! s8 Z. g9 C9 i7 t轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,請(qǐng)勿修改內(nèi)容和刪除作者信息!
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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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