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50%倏逝波定向耦合器之间的热-光移相器(θ),随后是另一个移相器(φ),见图2c、d。如图2a、b,激光耦合进OIU单元完成矩阵变换,随后被光电二极管阵列探测,然后被计算机读取并模拟非线性激活函数,激光重新注入OIU执行下一层(两个OIU完成一次奇异值分解)。(2) 片上训练。通常,神经网络的参数使用梯度下降的方法训练得到,在计算机上,常见的方式是使用反向传播方法计算梯度,这个过程非常耗时。在ONN上使用前向传播和有限差方法(finite difference method)可以直接获得每一个不同参数的梯度(即无需反向传播),速度极快且功耗低。实验结果:参考文献:Shen, Y., Harr ...
波导上。选择定向耦合器的分光比,使得每个输入的相同比例的光到达输出口。b,用于频率梳生成的基于高Q Si3N4 光子芯片的微谐振器的光学显微照片。c,制造的 16 × 16 的光学显微照片。插图显示了一个 4 × 4 矩阵,带有 3D 打印的输入和输出耦合器,以实现宽带操作。右侧的特写 SEM 图像更详细地显示了 3D 打印的耦合器(底部)和波导与 PCM(顶部)的交叉。d,多路复用全光MVM 的示意图。输入向量是由连续波 (CW) 激光器驱动的光子芯片级 DKS 频率梳的行产生的,使用波分复用器 (MUX) 和可变光衰减器 (VOA)。不同输入向量的条目再次使用波长复用组 ...
之间插入一个定向耦合器,如图 4 所示,可用于将反射功率重定向到匹配的终结器,从而保护信号源。用与调制器输入并联的 50W 负载端接驱动调制器的线路是改善系统阻抗匹配的简单方法。在相位调制器的驱动频率大于 100 MHz 和幅度调制器的驱动频率大于 200 MHz 时,此端接产生的 RC 极dian将使对驱动信号的响应每十倍频降低 20 dB。由于调制器消耗的功率较小,因此选择的所有终端器的额定值都必须能够处理信号源或功率放大器的Z大功率输出,这一点很重要。例如,要在 50Ω 系统中以 0.5 弧度的峰值相位偏移 m 对光束的相位进行正弦调制,需要使用 4002 型相位调制器的电源。这种高功率 ...
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