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APL Photonics更新 | 人工智能驅(qū)動的光電子技術(shù):革新設(shè)計和建模

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發(fā)表于 2024-9-18 08:00:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
引言
6 y3 ?; I: u; d1 b3 l, f& q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)計的強(qiáng)化學(xué)習(xí)(RL)[1]。/ t3 b7 p- y( k$ X' N' i( k0 D. w
- G, C3 k1 g! h  B
; P5 [6 t! W9 n, [& D# u; E: v+ @
基于物理信息神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的正向建模
  Z, _# y5 S$ b2 e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。1 Y' F& i* _  D' u( `
; S* g3 b- r3 k
0 ?% d/ |+ g. X. [  E
圖1:利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的可微分性來估計和施加所需的物理約束。8 J& G0 A8 H- f2 ]9 e. l; N% c# [
$ v- I8 m  x1 @
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:7 N8 U+ A  |1 W6 r
6 x' U7 p9 S: W4 S! T% H
d2?/d???2 + (n2(???) - n2eff)? = 0- k) v' i8 H4 c/ N9 P. R
$ J' T, J8 e7 n/ W
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。! }/ l/ o. H4 l$ Z$ _+ O
3 C. s. L$ V8 X) T
PINNs方法具有以下優(yōu)勢:
  • 無網(wǎng)格特性:網(wǎng)絡(luò)在用戶定義的點云上運行,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。
    . @# A( o; I5 e3 t5 x  E  ^  V7 O; S[/ol]- }. b; }' E1 |( G+ s/ X$ ^8 v
    一項關(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可以實現(xiàn)更高的精度,特別是在粗略離散化的情況下。* ?3 M- i+ @7 R' }& A# i/ R
    ; ~# D( n1 ]6 |9 U+ |% _; _  }1 ~

    " \/ w; ?1 _5 o. F* e% ~. p: H  }7 r圖2:平板波導(dǎo)的示意圖。, V/ H3 x. }8 g7 l# U6 ^
    , `; ]  l2 x+ N
    基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的反向設(shè)計) s& }& y. q" n; z0 s' ]
    光電子技術(shù)中的反向設(shè)計旨在確定能夠?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)計策略,提供了一種有前景的替代方案。
    ! P- V: [6 B/ h6 L% {6 [1 p+ _- V' E) i
    Actor-Critic(A2C)RL方法特別適合光電子反向設(shè)計。結(jié)合了價值估計和策略改進(jìn),允許高效探索設(shè)計空間。
    + r' P" S2 N9 U# F% g4 ]5 }+ y; J- G. U: b: _* h" W+ j( D

    ) m# B0 p, S4 {9 ?% H# B6 r9 X圖3:簡單的MDP示意圖。
    : k! b( v5 x# ~; z$ |6 m
    2 g+ M5 Y8 z* j2 H5 K: M: g5 v( k一項關(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)計中的強(qiáng)大能力。A2C-RL方法僅用14次迭代就實現(xiàn)了比初始設(shè)計提高34%的透射率,優(yōu)于傳統(tǒng)的粒子群優(yōu)化(PSO)方法。% M* g3 X: C  b0 p0 E

    + c, h3 w9 H4 q
    8 ]; e' u$ h7 a% \, w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。
    . C, K  m* y' v" }# _7 j- B5 d2 _1 m5 A8 x. t8 t3 k6 y" W
    RL方法用于反向設(shè)計的主要優(yōu)勢包括:6 g' O6 a) e) n; R7 l
  • 高效探索大型設(shè)計空間
  • 能夠同時處理多個設(shè)計參數(shù)
  • 有可能發(fā)現(xiàn)新穎、非直觀的設(shè)計. M, y/ M+ k+ `* J+ a. q0 I
    , A# {9 z+ e3 [( s3 U( d: c& S
    未來發(fā)展方向
    7 X: T. p% N) KAI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。
    $ r- p2 B6 b7 h! Q[/ol]; k" }; x( F% z+ {" r7 g
    * Q; S+ f  X. C) D  p

    " }0 ^  H: g- p( B圖5:設(shè)想的AI光電子設(shè)計和探索專家(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)。: C) L% i! n9 H6 f/ U# b; ?

    1 ^. `: u$ c7 B" L  Z. c結(jié)論
    - _% H/ m# B9 k# g& t; l' bAI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。; P. o: C5 \* b* r3 o- e
    0 h; e5 ?! Z& f! 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.* T% g  I$ T9 P9 z9 N1 `  M7 R
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    轉(zhuǎn)載請注明出處,請勿修改內(nèi)容和刪除作者信息!! q$ }& C. ~6 I; t% I

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    # Z' J/ a7 \, q關(guān)于我們:/ z; R9 |" y$ a5 Y; w/ ~) [
    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)計自動化(EDA)的高科技軟件公司。我們自主開發(fā)特色工藝芯片設(shè)計和仿真軟件,提供成熟的設(shè)計解決方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分別針對光電芯片、微機(jī)電系統(tǒng)、超透鏡的設(shè)計與仿真。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。逍遙科技與國內(nèi)外晶圓代工廠及硅光/MEMS中試線合作,推動特色工藝半導(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)。# Y% ~( q2 d1 C7 w: E

    1 n+ Z4 Z7 X9 @$ s  S: x4 khttp://www.latitudeda.com/. u  f( C+ j& _( W, ^
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