![]() Comentarii Adauga Comentariu _ Calculul integral al unui grup de transformări utilizând o rețea difractivă codificată prin polarizare![]() _ Calculul integral optic al unui grup de transformări care utilizează o rețea difractivă codificată prin polarizareImplementarea transformărilor liniare la scară largă sau a calculelor matriceale joacă un rol esențial în sistemele moderne de procesare a informațiilor. Sistemele de calculatoare digitale trebuie să finalizeze până la miliarde de operații matrice pe secundă pentru a efectua sarcini complexe de calcul, cum ar fi antrenamentul și inferența pentru rețele neuronale profunde. Ca rezultat, debitul de calcul al transformării liniare poate influența direct performanța și capacitatea sistemelor de calcul subiacente. Aceste transformări liniare sunt calculate folosind procesoare digitale din computere, care se pot confrunta cu blocaje pe măsură ce dimensiunea datelor care trebuie procesate devine din ce în ce mai mare. Aici metodele de calcul integral optice pot oferi un remediu prin paralelismul și viteza lor. Într-un studiu recent publicat în Light: Science and Applications, cercetători de la Universitatea din California, Los Angeles (UCLA) au demonstrat un procesor optic difractiv codificat prin polarizare pentru a permite calcularea de mare viteză și putere redusă a transformărilor liniare multiple folosind doar difracția luminii. Acest procesor optic utilizează o serie de suprafețe difractive structurate și rețele de polarizare simple, care pot manipula împreună lumina de intrare și pot genera, în planul de ieșire, rezultatul oricărei transformări liniare cu valori complexe dorite a câmpului de intrare. Un avantaj major al acestui procesor difractiv complet optic față de omologii săi electronici convenționali este că, cu excepția luminii de iluminare, nu are nevoie de putere de calcul și poate fi mărit pentru a gestiona date mari de intrare prin fabricarea de wafer-uri cu suprafață largă care calculează în paralel. În plus, toate calculele sunt finalizate la viteza de propagare a luminii printr-un volum difractiv subțire, făcând extrem de rapidă execuția transformărilor liniare cu valori complexe. Această cercetare a fost condusă de profesorul Aydogan Ozcan de la Universitatea Electrică. și Departamentul de Inginerie Calculatoare și Institutul de NanoSystems din California (CNSI) de la UCLA. Această nouă arhitectură optică introduce un mecanism de codificare de polarizare care permite unui singur procesor difractiv să efectueze până la patru transformări liniare diferite prin multiplexarea de polarizare a informațiilor. Permițând suprafețelor structurate să comunice cu elementele de polarizare încorporate în volumul difractiv, un singur procesor optic difractiv poate forma implicit mai multe canale de calcul distincte, fiecare dintre acestea putând fi accesat folosind o combinație specifică a stărilor de polarizare de intrare și de ieșire. După ce a fost antrenat prin abordări bazate pe date, cum ar fi învățarea profundă, procesorul difractiv poate calcula integral un grup de transformări liniare cu valori complexe, care pot fi alocate pentru a efectua diferite sarcini de calcul pentru diferite combinații de polarizare, inclusiv, de exemplu, imagine. operațiuni de clasificare, segmentare, criptare și filtrare. Acest design unic permite ca un singur procesor optic difractiv să fie încărcat cu o gamă diversă de sarcini simultan, sporind multifuncționalitatea sistemelor optice de procesare a informațiilor. Conform echipei de cercetare UCLA, procesorul lor optic difractiv codificat prin polarizare poate funcționa în diferite părți ale spectrului electromagnetic datorită versatilității designului său. Deoarece poate procesa direct informațiile de fază și amplitudine ale unei scene de intrare, acest design este deosebit de potrivit pentru aplicații în calculul vizual și poate fi utilizat pentru a construi front-end-uri optice pasive inteligente pentru sistemele de viziune artificială. În plus, capacitatea inerentă a acestui sistem de a procesa informațiile de polarizare de intrare ale unei probe sau scene ar putea, de asemenea, să permită aplicațiile sale în imagistica și detectarea optică conștientă de polarizare, care ar putea fi transformatoare pentru anumite aplicații biomedicale, cum ar fi detectarea cristalelor birefringente în fluidele corporale. .
Linkul direct catre PetitieCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:
|
ieri 23:21
_ Păstrarea energiei în cameră
ieri 22:12
_ Insula Iubirii: Casa Amor s-a întors!
ieri 21:32
_ LOVE ISLAND 2022 ZIUA 26 LIVE
ieri 14:02
_ Restricțiile Covid încă sunt pe carduri?
ieri 12:37
_ Reece Hawkins și London Goheen au SPLIT?
ieri 11:02
_ Curs valutar, 1 iulie
ieri 08:21
_ BVB a deschis pe verde şedinţa de vineri
ieri 08:02
_ Poți adulmeca răspunsul?
ieri 05:11
_ Sărbătorile zilei de 1 iulie
|
|
Comentarii:
Adauga Comentariu