AI ช่วยให้ส่วนประกอบออปโตอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารด้วยเลเซอร์
ในด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรออปติก ปัญญาประดิษฐ์ก็ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเช่นกัน ซึ่งรวมถึง: การออกแบบการปรับโครงสร้างของชิ้นส่วนอิเล็กโทรออปติกให้เหมาะสมที่สุด เป็นต้นเลเซอร์การควบคุมประสิทธิภาพและลักษณะเฉพาะและการทำนายที่แม่นยำที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การออกแบบส่วนประกอบอิเล็กโทรออปติกต้องใช้การจำลองจำนวนมากที่ใช้เวลานานเพื่อค้นหาพารามิเตอร์การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด วงจรการออกแบบยาวนาน ความยากในการออกแบบสูงขึ้น และการใช้อัลกอริธึมปัญญาประดิษฐ์สามารถลดเวลาการจำลองในระหว่างกระบวนการออกแบบอุปกรณ์ได้อย่างมาก ปรับปรุงประสิทธิภาพการออกแบบและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ในปี 2023 Pu และคณะได้เสนอแบบจำลองเลเซอร์ไฟเบอร์แบบล็อคโหมดเฟมโตวินาทีโดยใช้โครงข่ายประสาทแบบวนซ้ำ นอกจากนี้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังสามารถช่วยควบคุมพารามิเตอร์ประสิทธิภาพของส่วนประกอบอิเล็กโทรออปติก ปรับปรุงประสิทธิภาพของกำลังเอาต์พุต ความยาวคลื่น รูปร่างพัลส์ ความเข้มของลำแสง เฟส และโพลาไรเซชันผ่านอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่อง และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ส่วนประกอบอิเล็กโทรออปติกขั้นสูงในด้านการจัดการด้วยแสงขนาดเล็ก การตัดเฉือนด้วยเลเซอร์ขนาดเล็ก และการสื่อสารด้วยแสงในอวกาศ

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดลักษณะเฉพาะและการทำนายประสิทธิภาพของชิ้นส่วนอิเล็กโทรออปติกได้อย่างแม่นยำ โดยการวิเคราะห์ลักษณะการทำงานของชิ้นส่วนและการเรียนรู้ข้อมูลจำนวนมาก ทำให้สามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของชิ้นส่วนอิเล็กโทรออปติกภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ได้ เทคโนโลยีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประยุกต์ใช้ชิ้นส่วนอิเล็กโทรออปติก ลักษณะการหักเหของแสงแบบสองทิศทางของเลเซอร์ใยแก้วแบบล็อกโหมดได้รับการกำหนดลักษณะเฉพาะโดยอาศัยการเรียนรู้ของเครื่องและการแสดงผลแบบกระจัดกระจายในการจำลองเชิงตัวเลข โดยการใช้ขั้นตอนวิธีค้นหาแบบกระจัดกระจายในการทดสอบ ลักษณะการหักเหของแสงแบบสองทิศทางของเลเซอร์ใยแก้วแบบล็อกโหมดได้รับการกำหนดลักษณะเฉพาะโดยอาศัยการเรียนรู้ของเครื่องและการแสดงผลแบบกระจัดกระจายในการจำลองเชิงตัวเลข โดยการใช้ขั้นตอนวิธีค้นหาแบบกระจัดกระจายในการทดสอบเลเซอร์ไฟเบอร์มีการจัดประเภทและปรับระบบให้เหมาะสม
ในสาขาการสื่อสารด้วยเลเซอร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเทคโนโลยีการควบคุมอัจฉริยะ การจัดการเครือข่าย และการควบคุมลำแสง ในส่วนของเทคโนโลยีการควบคุมอัจฉริยะนั้น ประสิทธิภาพของเลเซอร์สามารถปรับให้เหมาะสมที่สุดได้ด้วยอัลกอริธึมอัจฉริยะ และการเชื่อมต่อสื่อสารของเลเซอร์สามารถปรับให้เหมาะสมที่สุดได้ เช่น การปรับกำลังเอาต์พุต ความยาวคลื่น และรูปร่างพัลส์เลเซอร์การเลือกเส้นทางการส่งสัญญาณที่เหมาะสมที่สุด ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของการสื่อสารด้วยเลเซอร์ได้อย่างมาก ในด้านการจัดการเครือข่าย ประสิทธิภาพการส่งข้อมูลและความเสถียรของเครือข่ายสามารถปรับปรุงได้ผ่านอัลกอริธึมปัญญาประดิษฐ์ เช่น การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเครือข่ายและรูปแบบการใช้งานเพื่อคาดการณ์และจัดการปัญหาความแออัดของเครือข่าย นอกจากนี้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังสามารถดำเนินการงานสำคัญต่างๆ เช่น การจัดสรรทรัพยากร การกำหนดเส้นทาง การตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้การดำเนินงานและการจัดการเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้บริการสื่อสารที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ในด้านการควบคุมลำแสงอัจฉริยะ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังสามารถควบคุมลำแสงได้อย่างแม่นยำ เช่น การช่วยปรับทิศทางและรูปร่างของลำแสงในการสื่อสารด้วยเลเซอร์ผ่านดาวเทียม เพื่อปรับให้เข้ากับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความโค้งของโลกและการรบกวนในชั้นบรรยากาศ เพื่อให้มั่นใจในเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของการสื่อสาร
วันที่เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2024




