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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
; S% w& w9 Q# _" e$ P" E$ w( x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]。
) `! C, F) i: ^( H6 {) O8 o
1 T3 \5 d- |" N2 s

7 p% Q7 `/ i2 Y' r( h5 o6 e基于物理信息神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的正向建模
2 f2 R$ p5 s4 W1 t: y" t傳統(tǒng)的光電子器件建模方法通常依賴(lài)于通過(guò)耗時(shí)的數(shù)值模擬生成的大量數(shù)據(jù)集。PINNs通過(guò)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(wú)需大型訓(xùn)練數(shù)據(jù)集。
  s+ P9 w% {+ Q- `9 N0 @" \+ r3 x. m& }& M) a3 B! z* V
& b2 P4 y8 u: N5 S4 c
圖1:利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的可微分性來(lái)估計(jì)和施加所需的物理約束。
" q0 P! W, K/ |1 ?; r$ w& Z9 w1 U+ K/ y+ q$ x' ?7 Y
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(lái)解決歸一化的亥姆霍茲方程:: n# ~2 l3 h# r* E' m, w; c. c

! B9 v/ i0 j8 W/ I( t, f- d9 U- Ld2?/d???2 + (n2(???) - n2eff)? = 0
3 T) o+ G& w6 y5 ^2 p$ c- |+ s$ K% U3 c% L+ I
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。) D' ]. a' F0 }0 Y2 Y2 _
6 g. ]  S4 K+ ?+ R: d* S
PINNs方法具有以下優(yōu)勢(shì):
  • 無(wú)網(wǎng)格特性:網(wǎng)絡(luò)在用戶定義的點(diǎn)云上運(yùn)行,無(wú)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。3 A' B' P6 @2 E) p+ P/ S4 i' c
    [/ol]
    , z* ?8 N- `; ]' ?( p! }, x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。
      D4 h6 S/ A* a5 `9 a2 U5 M  @, m4 }

    - O# _1 j& k7 K; F0 \/ u3 N+ W1 \7 v圖2:平板波導(dǎo)的示意圖。- ?3 E1 z4 s: p3 {4 C

    ; }& z1 p; ~* G- {: z" [基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的反向設(shè)計(jì)" i; ^$ O3 }- G+ N4 ?$ i6 t. m- f+ ]
    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(guò)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。
    3 C9 E( A. z( L4 I; V. u0 {4 G& Q) O  n9 T. l% X
    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。
    # ~1 y1 ?, U3 z$ ~$ `& [( D/ h) g2 |( a( ^+ @- _7 |/ @$ Q/ H
    & f7 n/ G  Y' [& ^5 Z6 U( Z7 Y
    圖3:簡(jiǎn)單的MDP示意圖。; U& ]4 y& m) E& A2 Y
    ) I- q+ }0 {, K* C: Q
    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。
    ; @9 `  g/ m( Q6 N1 H
    3 E9 p+ }' p4 _( s 9 M7 [! l& y2 x3 d5 H
    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。
    : }  c' B2 k) y" Y# z. J' i  p6 Z% E& D1 ?$ H( L" {1 Z
    RL方法用于反向設(shè)計(jì)的主要優(yōu)勢(shì)包括:
    % g) n6 I: G2 x% M1 S
  • 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)" v* i! d, d  v0 u

    2 C' \( T" B1 j+ g未來(lái)發(fā)展方向9 O* D$ L. d2 t0 S: X+ V: O) f; u
    AI技術(shù)在光電子技術(shù)中的應(yīng)用為未來(lái)的研究和應(yīng)用開(kāi)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(zhuān)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(yǔ)言模型進(jìn)行用戶交互。& |; w* S- C$ H
    [/ol]
    9 Y' ^* A! j& V8 H0 u1 q4 F) b  ~3 B* E7 a: k
    3 J% Y) z7 X3 g( U& q' }9 @4 p
    圖5:設(shè)想的AI光電子設(shè)計(jì)和探索專(zhuān)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(yǔ)言模型(LLM),如生成預(yù)訓(xùn)練轉(zhuǎn)換器(GPT)。
    * E+ z( ~. W) G! q
    6 y  q( b) [: T( h4 g結(jié)論2 g" x- }- M) ^! K4 }
    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(wèn)題提供了一種高效、無(wú)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(lái)新的應(yīng)用和性能提升。) `2 f6 |7 Q: F  `

    / ?! q$ T7 j0 |- U! p4 }# A3 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." k+ |8 [3 ?( ~& K# V. J

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    : ]5 j$ v$ A8 ?2 S- n7 y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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    3 v0 K# g8 T- a3 h0 p) l深圳逍遙科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家專(zhuān)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(kāi)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)。- `3 U. i' v. O0 ^: l
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