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50%倏逝波定向耦合器之間的熱-光移相器(θ),隨后是另一個移相器(φ),見圖2c、d。如圖2a、b,激光耦合進OIU單元完成矩陣變換,隨后被光電二極管陣列探測,然后被計算機讀取并模擬非線性激活函數,激光重新注入OIU執行下一層(兩個OIU完成一次奇異值分解)。(2) 片上訓練。通常,神經網絡的參數使用梯度下降的方法訓練得到,在計算機上,常見的方式是使用反向傳播方法計算梯度,這個過程非常耗時。在ONN上使用前向傳播和有限差方法(finite difference method)可以直接獲得每一個不同參數的梯度(即無需反向傳播),速度極快且功耗低。實驗結果:參考文獻:Shen, Y., Harr ...
波導上。選擇定向耦合器的分光比,使得每個輸入的相同比例的光到達輸出口。b,用于頻率梳生成的基于高Q Si3N4 光子芯片的微諧振器的光學顯微照片。c,制造的 16 × 16 的光學顯微照片。插圖顯示了一個 4 × 4 矩陣,帶有 3D 打印的輸入和輸出耦合器,以實現寬帶操作。右側的特寫 SEM 圖像更詳細地顯示了 3D 打印的耦合器(底部)和波導與 PCM(頂部)的交叉。d,多路復用全光MVM 的示意圖。輸入向量是由連續波 (CW) 激光器驅動的光子芯片級 DKS 頻率梳的行產生的,使用波分復用器 (MUX) 和可變光衰減器 (VOA)。不同輸入向量的條目再次使用波長復用組 ...
之間插入一個定向耦合器,如圖 4 所示,可用于將反射功率重定向到匹配的終結器,從而保護信號源。用與調制器輸入并聯的 50W 負載端接驅動調制器的線路是改善系統阻抗匹配的簡單方法。在相位調制器的驅動頻率大于 100 MHz 和幅度調制器的驅動頻率大于 200 MHz 時,此端接產生的 RC 極dian將使對驅動信號的響應每十倍頻降低 20 dB。由于調制器消耗的功率較小,因此選擇的所有終端器的額定值都必須能夠處理信號源或功率放大器的Z大功率輸出,這一點很重要。例如,要在 50Ω 系統中以 0.5 弧度的峰值相位偏移 m 對光束的相位進行正弦調制,需要使用 4002 型相位調制器的電源。這種高功率 ...
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