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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 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
引言
) S; m+ G/ T- ~人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANNs)在人工智能領(lǐng)域引發(fā)了革命,在圖像識別、音頻處理和自然語言處理等多種任務(wù)中展現(xiàn)出卓越的性能。然而,現(xiàn)代ANNs日益增長的計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。硅基光電子技術(shù)作為神經(jīng)形態(tài)計算的有前途的候選者脫穎而出,具有波長輔助并行性、固有線性處理能力和低功耗等優(yōu)勢。
, c; J! \" C/ O. u6 ?9 @
2 B" f2 S! V1 _$ M0 F2 c+ O3 IANNs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)。  e6 V% f1 q: ]2 `5 K4 X

  o2 \2 ?0 }9 b: C3 B
/ W. S9 E* F9 c* B8 e$ e! X5 E( R' o) K, c
相位到振幅轉(zhuǎn)換& r( a$ [6 I6 w$ \
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:
2 E& b. c* v$ M! q6 [" y* k9 F0 j" w- p! W
  k- ?* f. A" s9 M
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。
: Z* g* c& C6 u! J
( k/ t; O& P' e& f. E. X1 ^ " T9 r* I( Y& ?; ]8 V9 b: s
圖1展示了相位梯度對基于微環(huán)諧振器漏端口的IIR光學(xué)濾波器透射率的影響。
7 q* c& T, x# g5 }( N0 N
, E0 p. x) j+ ^% q. N! z& X光信號的頻率由相位編碼信息調(diào)制:& x, z  _, m- Z  x
/ a8 q6 d4 H: `# p
隨著光信號頻率因相位調(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。
* z4 C/ q) U) E# P7 J; J# a( F
: s9 I  H$ C; V8 g, D. {3 Q作為可重構(gòu)光子神經(jīng)元的微環(huán)諧振器: j/ l3 Z8 @  c9 l) @$ d
為了演示PTA轉(zhuǎn)換機制,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:% F5 [% [/ G3 q: P8 u/ x  r

- y- G/ \  Y3 e- ?3 q* J: k3 H+ K% ^9 O* \

+ X9 [$ k# R- c: ~8 g& Q其中s = √k,c = √(1-k),k是耦合系數(shù),ζ = γ exp(-j(2π(f + df)Tring))。8 i  v0 Q' G" y; ^- ]
4 t+ Z2 [3 i, g* T% R8 w2 A; I
+ e2 Q# O, |( g$ _* {# R- `
圖2  I1 u+ S1 b; M( T( G2 M; O. a; a

" `& A- R2 z( `  y1 Y1 e. ]: s圖2顯示了通過PTA轉(zhuǎn)換從單個MRR節(jié)點的漏端口獲得的不同激活函數(shù):4 P1 [3 c% G* |2 J* [# u
(a) Soft-plus函數(shù)
+ x" }! Q; E6 X/ t; y8 c' |(b) Sigmoid函數(shù)* h+ ~9 ?9 y) w  X! U0 S+ j
(c) 高斯函數(shù)# f: ?" S" ~& ^: [/ n0 c

; l$ ]7 {4 b% u& e: A! e' f通過調(diào)整兩個關(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)多種獨立于輸入功率且對相位不確定性具有容忍度的激活函數(shù)。' Z, Z2 ~% J0 {" i# ^; b8 \
5 l! v( [# D* Q0 s/ @1 y
時延儲備計算- e9 X: @7 y0 v5 ^/ ~- X; ?
為了展示PTA轉(zhuǎn)換機制的實際應(yīng)用,將實現(xiàn)一個時延儲備計算(TDRC)方案,用于Santa Fe混沌時間序列的一步預(yù)測。" x  ^( c/ v( L, e0 u9 ]; x
0 l$ E; x2 c4 \! H
! {* \7 I% t5 J2 X0 h/ @( J
圖3展示了用于Santa Fe混沌序列一步預(yù)測的TDRC設(shè)置。7 D# k+ I4 s2 Y
& t$ T6 w* R! P/ @
TDRC設(shè)置包括以下組件:8 G& s- W$ E" K4 p+ D
1.輸入處理:時間序列被歸一化并與掩碼矩陣相乘以進行維度擴展。% Y* |3 C, s0 O$ g
2.數(shù)模轉(zhuǎn)換:處理后的輸入轉(zhuǎn)換為模擬信號用于光學(xué)調(diào)制。: m' c% l  M: r" L, y* W. K
3.光學(xué)調(diào)制:信號使用幅度調(diào)制(AM)或相位調(diào)制(PM)調(diào)制光載波。
/ G1 p) x/ K! G; k' y( D+ F4 p4.光子儲備:帶有外部反饋環(huán)的MRR為儲備提供物理存儲。) |5 k6 @3 D- c- E1 s* z
5.光電檢測和模數(shù)轉(zhuǎn)換:光子儲備的輸出被檢測并數(shù)字化。
6 n* B) h% Q) @2 z, D- R/ |2 r6.線性回歸:處理后的數(shù)據(jù)用于進行一步預(yù)測。% o) ?' q: Y( O, ]  W) r+ _% u
3 q) N5 d! f* b1 A9 d' z
性能評估  S7 [' F' s$ c3 |
使用幅度調(diào)制(AM)和相位調(diào)制(PM)方案評估TDRC系統(tǒng)的性能。使用的性能指標是歸一化均方誤差(NMSE)。
0 G0 N, o$ L; k2 ]. E$ a4 r 7 I' R/ [5 l+ o' r, W9 |4 t# d
圖4顯示了(a) AM的反饋強度和頻率失諧,以及(b) PM的調(diào)制指數(shù)和頻率失諧的NMSE函數(shù)。
7 s3 g9 e  R, J, Z0 j$ N9 o' r
對于AM方案,在-4 GHz的負失諧和反饋強度η = 1時觀察到最佳性能,NMSE為0.12 ± 0.019。
+ N6 j) ]8 W" b; {& Z' N3 ?
: O! U% C6 \+ t- q6 Z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,達到了0.024 ± 0.004的最佳NMSE。
" Z; x* W& x- l3 c% {8 [) a( P% x; {& F3 M. J1 T$ P
3 f) P+ Q4 l! k/ [( d' F$ K
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)。
7 b8 L8 I6 t) _: `! P, I% U9 V- S0 X0 r. m2 p4 k  {
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方案也達到了0.041的NMSE,展示了PTA機制的功率獨立性。$ B3 N  D7 ~- C& z6 F  j

( y% e! A3 s' Y5 `' t6 l優(yōu)勢和應(yīng)用
4 Z* X0 v8 Q4 ^0 Z) P4 C提出的基于PTA的激活函數(shù)具有幾個優(yōu)勢:
% {9 H" B  V! y6 Z  D& r. [1.功率獨立性: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。
8 ~5 L/ }* D$ `9 Z) U/ B2.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MRR實現(xiàn)各種激活函數(shù)。3 H5 i  N4 H- M6 g7 j' O
3.高速操作:系統(tǒng)可以以高達2 Gsa/s的速率進行處理(對于100 Gsa/s的采樣率),適合高速應(yīng)用。
$ u- Z% l5 ^8 H7 d1 c* Q0 }# X4.集成:MRR的無源性質(zhì)使其與硅基光電子集成兼容,這對大規(guī)模神經(jīng)形態(tài)系統(tǒng)至為重要。' }% y7 s4 ~  ]
% {2 G% j6 @. D0 G+ L0 M
這項技術(shù)的潛在應(yīng)用包括:
2 ]* e3 J3 P1 l  y1.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。
/ i( `: J' n2 K2.復(fù)值神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):PTA機制可用于實現(xiàn)復(fù)值A(chǔ)NNs的復(fù)雜激活函數(shù)。% r' e1 `9 j$ p5 ~# M  f
3.全光信號處理:PTA非線性可用于諸如全光ASK到PSK轉(zhuǎn)換等任務(wù)。( u) C% W9 o' L9 \
4.穩(wěn)健光子結(jié)構(gòu):基于PTA的激活函數(shù)的功率獨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。
% F; \$ I8 ~2 r0 }; @) p: ~+ j( B% o7 i- r, E. q/ {- |0 U- e6 [
結(jié)論) Q9 y! Y5 \/ u4 B0 q) ?, A* |" 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)建對人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)非常重要的各種激活函數(shù)。
- q2 }! l5 Z0 [6 W: O$ f6 \+ `2 \6 r" t! l0 e, q* a5 q; V
與傳統(tǒng)的幅度調(diào)制方案相比,該系統(tǒng)在時延儲備計算方面表現(xiàn)出更優(yōu)越的性能。其功率獨立性、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)計算系統(tǒng)的有力候選者。
8 |# t! c1 R1 P2 b  x7 W0 P+ ^% i% c* t' U+ v5 c* B0 |' f
隨著該領(lǐng)域研究的進展,有望看到全光學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的進一步發(fā)展,可能會產(chǎn)生更高效、更強大的人工智能系統(tǒng),克服傳統(tǒng)電子實現(xiàn)的局限性。  p5 z- T/ c: v, W
& j- P# T2 Y/ X* W2 o
參考文獻- Y4 E1 X# E6 {5 w6 }
[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.2024.3437353.6 b- d  h  B% f: A4 h  t% r; g

8 T2 {5 ~. V5 D$ N# ~8 N
2 g& q1 n* \5 C: K: l* P' J" ~5 f9 x; y( ]1 c4 P
- END -4 Y5 _. o( t! p
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若需原文鏈接,可留言或私信溝通~1 |1 U9 R" ^* S8 t8 E; j
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