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引言' A8 a' r0 ^9 V3 G2 w9 I* F
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]。( b! ?& U' F- L5 @, u* A
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" T2 U9 B. r( A/ v2 r2 ?; p基于物理信息神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的正向建模
7 |' e$ H9 Z. z8 c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。
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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。
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/ h* ]& `$ \* u, 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:5 D, l, O. |/ I# L2 k3 D
- c' n; u& ?+ ~8 x9 Y4 @: Fd2?/d???2 + (n2(???) - n2eff)? = 05 s6 ~# b4 f9 F% d& [
7 t3 `5 |; @+ h- ^) { a% D# f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。
$ z) O5 {1 A3 [) n2 o" A( J b
/ q0 e6 g1 d! }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(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。
& h# y. g0 T( k g! b0 H[/ol]
0 ^0 @( w' O3 w, f- C" p一項(xiàng)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(shí)現(xiàn)更高的精度,特別是在粗略離散化的情況下。$ j* K* |! Z! [" \+ M; o
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$ b4 u( H6 L6 T% \+ h8 ]圖2:平板波導(dǎo)的示意圖。& b& a1 k1 u8 y
! \; I1 [. ]9 p' j' S' F$ z! C基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的反向設(shè)計(jì)
, W+ J: y2 }$ y/ I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。
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Actor-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。4 D* l/ A% t' y7 F& p
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, ~5 T# o7 H; K/ E# A( w圖3:簡單的MDP示意圖。
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1 g) O# M0 o( [0 e6 i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。
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2 h. O' |* G: [/ _7 Y2 Y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(xì)表示。
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& i) E8 J* @0 J& yRL方法用于反向設(shè)計(jì)的主要優(yōu)勢包括:
/ A0 N" _8 Q4 R' k$ i1 Y高效探索大型設(shè)計(jì)空間能夠同時處理多個設(shè)計(jì)參數(shù)有可能發(fā)現(xiàn)新穎、非直觀的設(shè)計(jì)
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未來發(fā)展方向9 N4 u( v% f1 ~1 j1 R, ~) O
AI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(jì)和探索專家(PhoDex-AI):一個全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。* b1 a! T' u' z1 T- z) P
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- {) w8 }; w# W) m/ e4 k: p0 X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)。9 r: _' S; i+ [8 B3 a2 L
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結(jié)論! J: P4 [7 U- T; H
AI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(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,從而在各個領(lǐng)域帶來新的應(yīng)用和性能提升。
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* d1 o, u3 |9 H- J: O* y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. s! r# @( p2 Z& l7 L+ n
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4 Q( F! z! s2 `歡迎轉(zhuǎn)載) a* ?, A, E8 M, A4 Q) Q
" H, T: g! H8 P轉(zhuǎn)載請注明出處,請勿修改內(nèi)容和刪除作者信息!" ~/ C# H& @1 a' T5 u
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