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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(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
引言9 ~5 F! Z# N* u( @
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(shí)別、音頻處理和自然語(yǔ)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(zhǎng)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(tái)。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(zhǎng)輔助并行性、固有線性處理能力和低功耗等優(yōu)勢(shì)。
+ G, n( s9 Y# ~+ U' S: C$ c+ W/ g3 m$ u
' g& G6 t9 A: t/ @, M2 HANNs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(shí)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)。
$ ]  ]; R3 a- ]( S) ?0 w6 x" ~) A
7 z% I$ l6 D, E( z( y  n
& [1 I1 N9 i/ H; @* i7 V9 Q3 k  v7 Q
相位到振幅轉(zhuǎn)換
8 e0 u. ?( H7 \; f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:
9 L/ i# G4 g9 r+ a# \. Q# F7 l+ F1 n3 w$ }6 E8 s0 y

' Y. n" t- x. {) s6 u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(hào)。
9 e- L0 n5 ^% Y/ e! m* Q4 t4 ^8 e; \4 I" L! ]* E6 f: @& r" [

, I" [) H! S8 i5 c3 p  V圖1展示了相位梯度對(duì)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。# N. M! _- b4 c
$ v& T3 D  q- U1 q+ f
光信號(hào)的頻率由相位編碼信息調(diào)制:
  @# W) t5 m* N" Z 8 x! x/ G4 |/ h' j0 r9 c; G1 F. ?
隨著光信號(hào)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。
, `5 B7 H' A: a9 s! T7 r
" ]4 L4 t2 B1 J- c3 y3 d5 z0 ^1 I作為可重構(gòu)光子神經(jīng)元的微環(huán)諧振器
- g$ u* g% F7 c) j3 A! J; _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:3 y0 F  ~0 U( {
0 T2 k  n% R& _. P5 M3 t
0 s+ i5 o7 T6 D- ^

# t/ S$ @, }2 e" o/ z: M* N其中s = √k,c = √(1-k),k是耦合系數(shù),ζ = γ exp(-j(2π(f + df)Tring))。
7 [  l# L" D8 S5 f4 J* e! N8 j, I) M# c8 W1 f: O; j9 D8 S

" o- T* l' ^9 l6 g  _圖2
, {/ [1 [7 X- u8 D" I
! ~/ n- M" v  Q  g2 L( y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):; S  x8 ^: o, n6 p
(a) Soft-plus函數(shù), V5 n) c# v9 C5 K- ?1 c, ~
(b) Sigmoid函數(shù): _. @2 M7 d0 R8 [
(c) 高斯函數(shù)
# {9 Y( \- c$ Y4 R& s7 ]" V, o/ t+ u3 {1 i% C# d- i; ]  n! w1 }
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(duì)相位不確定性具有容忍度的激活函數(shù)。8 j2 B4 Q, f& L- W

7 `4 {, D  I" A" m6 G7 t: z- {$ N時(shí)延儲(chǔ)備計(jì)算( B* }! e9 C7 R9 E. Y# N+ w% v
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(chǔ)備計(jì)算(TDRC)方案,用于Santa Fe混沌時(shí)間序列的一步預(yù)測(cè)。
4 d" d3 n5 U5 `  z+ J7 W" X4 v) G% S% B
+ f  b0 h7 R) b4 y) ^' H
圖3展示了用于Santa Fe混沌序列一步預(yù)測(cè)的TDRC設(shè)置。5 P9 p& ~) j; O; g$ D: P% m, ?

* T0 \6 S5 \9 N. c" VTDRC設(shè)置包括以下組件:
7 G+ T9 {3 i3 y6 g( z1.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。
  ]0 H! M- ]" G7 e2.數(shù)模轉(zhuǎn)換:處理后的輸入轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)用于光學(xué)調(diào)制。
6 {' e1 H2 }! c4 B# e3.光學(xué)調(diào)制:信號(hào)使用幅度調(diào)制(AM)或相位調(diào)制(PM)調(diào)制光載波。) Q% @  S" G& n# w4 n
4.光子儲(chǔ)備:帶有外部反饋環(huán)的MRR為儲(chǔ)備提供物理存儲(chǔ)。9 r- H- j; [; k" w" D
5.光電檢測(cè)和模數(shù)轉(zhuǎn)換:光子儲(chǔ)備的輸出被檢測(cè)并數(shù)字化。
2 w, b+ @; v9 x) E- ^/ S7 ~, i( w6.線性回歸:處理后的數(shù)據(jù)用于進(jìn)行一步預(yù)測(cè)。
! Q4 c8 D5 f( Y5 F9 p# l6 m. \; T2 B& G  g) C
性能評(píng)估
; b) a3 N  K  A, Z0 K# F- @: Q* Z使用幅度調(diào)制(AM)和相位調(diào)制(PM)方案評(píng)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)。8 a7 s- ?2 P8 C' U2 ?) h0 g  [+ K

3 u" ^' Q9 z( i& M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)。% T! M+ S* ]) X. t  Z& c

3 [; Q5 ~) R  I' j' W* F對(duì)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。
' R: e0 t7 A: J! X! j' j4 R$ k$ `  x$ I
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。% v' n2 t3 X$ E
  w$ e/ }9 }- X+ g, Q

, b6 c! ?1 B7 f# t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)。
: a$ F# U8 D5 b( {) P- |: q' B0 k6 L& w" x
PM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。. ~& X' S% r7 _* e1 P" C; a
) n- M2 C3 E. @( q5 C: p. x
優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用
* k; }$ v7 i1 ^& P提出的基于PTA的激活函數(shù)具有幾個(gè)優(yōu)勢(shì):- D6 `0 e2 g: v+ Q  F: c' m5 N
1.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。
, j7 G- |! @% |: h* |7 f2.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)。
% [! @) v2 m1 Q! N* B3.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(duì)于100 Gsa/s的采樣率),適合高速應(yīng)用。
" a" q) M  u: I7 m4 `: N8 i4.集成:MRR的無源性質(zhì)使其與硅基光電子集成兼容,這對(duì)大規(guī)模神經(jīng)形態(tài)系統(tǒng)至為重要。
! ^: Z  `7 V/ @8 y& Z, u* ]5 K- c+ E
這項(xiàng)技術(shù)的潛在應(yīng)用包括:) w4 R3 }% E8 H
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。: }  K, k, x0 C0 W' ~
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)。0 Z8 u" k* ?0 z* t5 [' i
3.全光信號(hào)處理:PTA非線性可用于諸如全光ASK到PSK轉(zhuǎn)換等任務(wù)。
0 g% \( B0 _- N2 s4.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。* r0 E( J% C) \0 c) m% m& F( d
7 ^$ f1 h# E6 J
結(jié)論
: I7 ]  e; i, 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(duì)人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)非常重要的各種激活函數(shù)。; v% s* x1 {9 e( @; B
1 o$ T2 @% {, p$ S+ t# V
與傳統(tǒng)的幅度調(diào)制方案相比,該系統(tǒng)在時(shí)延儲(chǔ)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。/ F! a2 P2 Z/ }% A, t' Q

8 S7 i# f& |+ n& F3 M+ ?( D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(huì)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。
5 S; j7 N& U/ E  N! l/ F) l) d9 S" F
參考文獻(xiàn). ]; [! y! q' z# ?- k# ~4 ~
[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.
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