最近,研究人員使用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)設(shè)計(jì)了一種復(fù)雜形狀的基于氮化鎵(gan)的亞波長(zhǎng)光柵反射器。這項(xiàng)研究為開(kāi)發(fā)新型集成光學(xué)器件和高效光電子設(shè)備提供了新的思路和方法。
研究人員表示,傳統(tǒng)的亞波長(zhǎng)光柵反射器設(shè)計(jì)需要長(zhǎng)時(shí)間的計(jì)算和優(yōu)化過(guò)程,往往涉及到復(fù)雜的物理概念和數(shù)學(xué)模型。而機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)可以幫助研究人員快速準(zhǔn)確地設(shè)計(jì)出復(fù)雜形狀的光學(xué)器件。
在這項(xiàng)研究中,研究人員使用了一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的機(jī)器學(xué)習(xí)方法。他們首先利用有限元方法對(duì)氮化鎵材料的電磁性質(zhì)進(jìn)行建模,然后使用這些數(shù)據(jù)訓(xùn)練了一個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),使其能夠從給定的輸入數(shù)據(jù)中預(yù)測(cè)最佳的亞波長(zhǎng)光柵反射器形狀。
通過(guò)這種機(jī)器學(xué)習(xí)方法,研究人員成功地設(shè)計(jì)出了一種新型的亞波長(zhǎng)光柵反射器,該器件的反射率高達(dá)99.5%。此外,該器件還具有優(yōu)異的抗衍射性能和寬帶響應(yīng)特性,適用于光電子設(shè)備中需要高度定制的光學(xué)器件。
這項(xiàng)研究為我們展示了機(jī)器學(xué)習(xí)在光學(xué)器件設(shè)計(jì)中的巨大潛力。未來(lái),我們可以期待使用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)來(lái)設(shè)計(jì)更加復(fù)雜的光學(xué)器件,幫助推動(dòng)光電子技術(shù)的發(fā)展。