AI umožňuje optoelektronickým komponentom laserovú komunikáciu

AI umožňujeoptoelektronické komponentyna laserovú komunikáciu

V oblasti výroby optoelektronických súčiastok sa vo veľkej miere využíva aj umelá inteligencia vrátane: štrukturálnej optimalizácie návrhu optoelektronických súčiastok ako napr.lasery, kontrola výkonu a súvisiaca presná charakterizácia a predikcia. Napríklad návrh optoelektronických komponentov vyžaduje veľké množstvo časovo náročných simulačných operácií na nájdenie optimálnych konštrukčných parametrov, návrhový cyklus je dlhý, náročnosť návrhu je väčšia a použitie algoritmov umelej inteligencie môže výrazne skrátiť čas simulácie. počas procesu návrhu zariadenia zlepšiť efektivitu návrhu a výkon zariadenia, 2023, Pu a kol. navrhol modelovaciu schému femtosekundových vláknových laserov s uzamknutým režimom pomocou rekurentných neurónových sietí. Okrem toho môže technológia umelej inteligencie tiež pomôcť regulovať výkonové parametre optoelektronických komponentov, optimalizovať výkon výstupného výkonu, vlnovú dĺžku, tvar impulzu, intenzitu lúča, fázu a polarizáciu pomocou algoritmov strojového učenia a podporiť aplikáciu pokročilých optoelektronických komponentov v oblasti optickej mikromanipulácie, laserového mikroobrábania a vesmírnej optickej komunikácie.

Technológia umelej inteligencie sa tiež používa na presnú charakterizáciu a predpovedanie výkonu optoelektronických komponentov. Analýzou pracovných charakteristík komponentov a učením sa veľkého množstva údajov možno predpovedať zmeny výkonu optoelektronických komponentov za rôznych podmienok. Táto technológia má veľký význam pre aplikáciu umožňujúcich optoelektronických komponentov. Charakteristiky dvojlomu vláknových laserov s uzamknutým režimom sú charakterizované na základe strojového učenia a riedkeho zastúpenia v numerickej simulácii. Použitím algoritmu riedkeho vyhľadávania na testovanie vlastností dvojlomuvláknové laserysú klasifikované a systém je upravený.

V oblastilaserová komunikácia, technológia umelej inteligencie zahŕňa hlavne technológiu inteligentnej regulácie, správu siete a riadenie lúčov. Pokiaľ ide o inteligentnú riadiacu technológiu, výkon lasera možno optimalizovať pomocou inteligentných algoritmov a možno optimalizovať laserové komunikačné spojenie, ako je nastavenie výstupného výkonu, vlnovej dĺžky a tvaru impulzu.laser a výber optimálnej prenosovej cesty, ktorá výrazne zlepšuje spoľahlivosť a stabilitu laserovej komunikácie. Pokiaľ ide o správu siete, efektívnosť prenosu údajov a stabilitu siete možno zlepšiť pomocou algoritmov umelej inteligencie, napríklad analýzou sieťovej prevádzky a vzorov používania na predpovedanie a riadenie problémov s preťažením siete; Okrem toho môže technológia umelej inteligencie vykonávať dôležité úlohy, ako je prideľovanie zdrojov, smerovanie, detekcia chýb a obnova, aby sa dosiahla efektívna prevádzka a správa siete, aby sa poskytli spoľahlivejšie komunikačné služby. Pokiaľ ide o inteligentné ovládanie lúča, technológia umelej inteligencie môže tiež dosiahnuť presné riadenie lúča, ako je pomoc pri nastavovaní smeru a tvaru lúča v satelitnej laserovej komunikácii, aby sa prispôsobil vplyvu zmien zakrivenia zeme a atmosféry. rušenia, aby sa zabezpečila stabilita a spoľahlivosť komunikácie.


Čas odoslania: 18. júna 2024