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APL Photonics更新 | 人工智能驅(qū)動(dòng)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* \: x6 @' P$ C/ {( S
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]。! |( S. l, f$ s& f
) T; B! A7 B2 J) s7 }! Q

) G5 d0 y* h$ f$ w  t* a基于物理信息神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的正向建模
  d8 ]9 |( `5 b% ?" p傳統(tǒng)的光電子器件建模方法通常依賴于通過(guò)耗時(shí)的數(shù)值模擬生成的大量數(shù)據(jù)集。PINNs通過(guò)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(wú)需大型訓(xùn)練數(shù)據(jù)集。
6 @; ?, a& X. {; _/ Y- @. b
  P# Z& G$ n1 Q% d0 F/ g+ u0 d # l# n7 |; Y: ^& M3 J* }
圖1:利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的可微分性來(lái)估計(jì)和施加所需的物理約束。# x. U4 C$ `7 R

2 ^# ], e5 U( d; C# j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(lái)解決歸一化的亥姆霍茲方程:  P7 R# c5 t5 t7 [

7 x" b0 s; T) X, f! W/ cd2?/d???2 + (n2(???) - n2eff)? = 0
: e2 l9 Q9 X' K$ @, k# X; a
) A; y8 V3 ?# W( \其中,???是歸一化的空間維度,?表示電場(chǎng)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。+ [- t0 S$ D% W9 Q/ q2 g0 U, D
: o6 B1 Z9 c3 \2 q, e; m# [
PINNs方法具有以下優(yōu)勢(shì):
  • 無(wú)網(wǎng)格特性:網(wǎng)絡(luò)在用戶定義的點(diǎn)云上運(yùn)行,無(wú)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。
    : w, v5 P# |! ^% v# ^& a[/ol]1 Q7 N: W1 C! i
    一項(xiàng)關(guān)于平板波導(dǎo)的案例研究展示了PINNs在預(yù)測(cè)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。2 }# }* _$ ?6 S/ ]
    , u: s1 e8 S0 z4 G" a

    8 i$ z' Q5 _6 Z1 a圖2:平板波導(dǎo)的示意圖。
    % \9 }  r) m' @  @; j/ z
    ) `. d* {. Q# B& |基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的反向設(shè)計(jì)
    , H9 f& }3 I- l1 m! m2 L! p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(guò)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。
    " p6 `  _0 T( q1 ?1 a/ m  U' K( X; P3 C2 O
    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。; P, h) B4 ]' C/ \1 Y
    6 T% I2 m$ f# m2 A( W3 v
    / y3 {5 N3 i/ k( M
    圖3:簡(jiǎn)單的MDP示意圖。
    6 C- P8 h+ z. ^6 X" }7 u- Y: d; J. y1 @. N' w
    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。
    & `0 i% P/ x+ L) T) U7 t4 t1 \8 J- u$ b/ P

    8 ]' \; W/ H8 i* ~* X2 K2 O圖4:(a) 光柵耦合器的3D模型。(b) 對(duì)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。
    + V: b6 j5 Z# [! q$ c( w9 n8 w, O6 u+ I8 W- d9 V+ }
    RL方法用于反向設(shè)計(jì)的主要優(yōu)勢(shì)包括:
    5 B9 d' j8 {/ [9 `
  • 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 [4 J# F1 s7 ?' e) P3 V) @

    - ~3 R5 U" W5 A) y8 n未來(lái)發(fā)展方向
    : _( @' p7 z1 I$ i" e; P4 IAI技術(shù)在光電子技術(shù)中的應(yīng)用為未來(lái)的研究和應(yīng)用開(kāi)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(yǔ)言模型進(jìn)行用戶交互。5 F, _- L+ O7 s% _3 n
    [/ol], T/ L# |# G/ A7 Y: j/ l; s
      k( L8 o4 w0 u. x6 b  i( M  ~
    * s6 |0 [) W% H9 `1 z3 L
    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(yǔ)言模型(LLM),如生成預(yù)訓(xùn)練轉(zhuǎn)換器(GPT)。+ M# y! E. {( \6 V
    * b  p& _' i- w  g4 {( j
    結(jié)論
    , P) E- L) |1 NAI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(wèn)題提供了一種高效、無(wú)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(lái)新的應(yīng)用和性能提升。5 ^) i1 s6 D+ R3 @) F& w9 F6 `3 L
    3 |) w- y6 Y. E4 |
    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.. U8 |! B7 Z) |- E) A# T1 r; j1 B
    6 H" @* P- A- {& i! x$ T& v
    - END -  |' M; R# B; v" U
    ' M% ?6 U* W% b
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    點(diǎn)擊左下角"閱讀原文"馬上申請(qǐng)5 P4 S. q; F7 x  c
    - P$ s9 {2 I0 _0 W
    歡迎轉(zhuǎn)載1 P7 ^7 k1 d1 o' T( U

    5 c, x8 O0 q! o' T8 M5 }轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,請(qǐng)勿修改內(nèi)容和刪除作者信息!
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    / v/ {( S. y# h關(guān)注我們
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    1 z- ]& P, j/ Q4 X1 z- L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(dòng)化(EDA)的高科技軟件公司。我們自主開(kāi)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(duì)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(guó)內(nèi)外晶圓代工廠及硅光/MEMS中試線合作,推動(dòng)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)。
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