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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(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0 y/ o+ a. {$ K1 y* k) I8 f
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]。4 p" x7 v: r7 D" _* Z) I

$ J6 X* U* b* |- z3 f5 y2 [5 Y
4 o; v! W7 f+ q/ z" [1 S5 d) m
基于物理信息神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的正向建模
; N' V6 W/ u! @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。2 L2 j, h0 ]7 E

  p' Q+ C0 j- E5 S0 d 2 P) W' G: D$ K& ~) x
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。
* }8 N# ]; l: R1 A$ u5 s3 N, h  K& d" E
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:" C, c5 S  @7 @
4 y' C9 F* o, M7 T6 f4 r( p# W
d2?/d???2 + (n2(???) - n2eff)? = 0
( ]$ p, h9 B# y# y/ E- }1 E) Z+ j# f! S
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。
% b0 r6 W  ^5 Z7 q; E" S, M/ H3 ?  o' c% C, J7 [  a
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。
    % i: ?! Z8 [0 Z0 x[/ol]
    6 l2 Q& q8 G' n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。5 n2 ], `  D- p3 j8 w
    " [1 k- @1 I0 ^6 {8 \2 G  Q

    0 W# F$ m: C1 G/ _2 A1 a圖2:平板波導(dǎo)的示意圖。$ g0 z2 o, h# M0 t1 @& m: I

    ) l+ {5 }# B6 K* T/ ^/ K( Z" s) @3 J基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的反向設(shè)計(jì)$ W4 s! Y) O+ F# N
    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。
    & Z$ R' V" |+ J- `8 e: \) ~3 [9 s' ?0 p' R0 G
    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。2 X& e4 f* c7 E5 l5 {) ^8 F5 y+ Z8 P
    7 z; n0 d) `3 q3 ~
    - W& q5 B* X) R6 A: A/ K/ c& i
    圖3:簡單的MDP示意圖。
    " a( d& y- S1 F4 R) K' O( U  C. D# h2 @" k( g! j  H
    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。- P4 x" |- ]; ~% `$ F# G5 G
    * N% y3 u4 I, e3 i" `5 s+ g& n. I
    % W6 _* m% o; k& Y
    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。: d) \  W: ?6 x

    " h$ v# {; h9 r4 R) G7 nRL方法用于反向設(shè)計(jì)的主要優(yōu)勢包括:6 l3 X  m$ c9 x+ C- A6 ~
  • 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)
    9 p% f/ }' Q* C; Y: j! D
    ! F# q+ ]! C& W. s4 l9 a
    未來發(fā)展方向; i) M; j2 H: y0 Z' G
    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。
    # f1 I3 t) }% J* o; Y. n8 Y0 k[/ol]; t; ]; l! Q1 g1 W. K' S5 m1 m
    9 u, w7 a6 l6 x9 |/ `: K  j
    ' P. ]8 H9 r- U5 [' D1 I
    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)。( j2 ]. S% ?$ G+ x- x- G5 }
    ) @0 D" @% `  G) X: V, K2 d9 z
    結(jié)論
    + r5 ^- `% M) k0 I. K; B5 m' RAI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(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。) u6 ~" h$ k  Q' E  L  @- }

    % f) S) O4 t6 r  j5 ~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.: u, ?( Q7 I# O
    2 S5 b, B% i$ _* ?/ |0 ^' J
    - END -! D* L2 n& `& h$ h+ Q: h3 d4 c# ^

    2 N) u) z: {6 J5 u; h% M: q軟件申請我們歡迎化合物/硅基光電子芯片的研究人員和工程師申請?bào)w驗(yàn)免費(fèi)版PIC Studio軟件。無論是研究還是商業(yè)應(yīng)用,PIC Studio都可提升您的工作效能。0 r7 l- l" y& T3 ?+ y) g
    點(diǎn)擊左下角"閱讀原文"馬上申請; d- h5 v% _# M+ b

    / }  l) L. r/ K  l歡迎轉(zhuǎn)載
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    4 e! P# t$ ?- c+ G! E8 x& [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(jì)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(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)。: {5 d  t% c, S/ n: X/ ]' ^
    8 u! L6 H7 d+ h6 z2 f
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