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引言; J; C. u ~# |" [( M
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]。+ Z( z7 p2 ~, _
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: a+ v1 d7 f5 [. p- W' n基于物理信息神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的正向建模
7 p$ f0 y9 [: J: h$ x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。
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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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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:" y7 {* Q' g) D7 }
" D! {' W9 ]( F# A& a5 qd2?/d???2 + (n2(???) - n2eff)? = 0' a5 f; l% i s @/ Y/ v7 d
8 p! v# |5 m8 A7 j7 R3 T' O2 @& _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。
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% o. g. P \" p, t* N7 f5 ^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(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。
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7 W- _+ K8 d, q0 [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。
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圖2:平板波導(dǎo)的示意圖。% F2 x8 z9 r& {0 N& b5 z' J
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基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的反向設(shè)計(jì)
H( V$ t/ F% W% ^( t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。8 U* ?9 M M, v
5 n. P* e* k) Q( L# _& ~# KActor-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。
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圖3:簡單的MDP示意圖。) U O7 B" @! Q6 Z
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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。. e4 V+ y. H3 c' m) c2 ]7 h
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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。0 }. n; ^2 ?- P. e
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RL方法用于反向設(shè)計(jì)的主要優(yōu)勢包括:8 h, d9 p8 Y5 _/ f
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)( F3 n$ J: P' {: @1 ?4 \7 \0 f' U8 x
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未來發(fā)展方向- K/ ?* d4 G7 w o1 @% w( J$ _
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(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。
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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)。
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結(jié)論8 J7 `8 W; T8 G3 [! |3 l
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。: k }9 S2 z3 l) _
- Q {# v1 I; h7 {; u- z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.
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; F+ D. M7 b3 q5 G' L* g" j# `7 Y點(diǎn)擊左下角"閱讀原文"馬上申請* z7 h7 W5 ?2 n6 S* W9 W
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# ~, ?" \$ w, q* w9 I轉(zhuǎn)載請注明出處,請勿修改內(nèi)容和刪除作者信息!6 T9 N- \+ ]6 w
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