Adimen artifizialak osagai optoelektronikoak laser bidezko komunikaziora ahalbidetzen ditu

IAk ahalbidetzen duosagai optoelektronikoaklaser komunikaziora.

Osagai optoelektronikoen fabrikazioaren arloan, adimen artifiziala ere asko erabiltzen da, besteak beste: osagai optoelektronikoen egitura-optimizazioaren diseinua, hala nolalaserrak, errendimenduaren kontrola eta erlazionatutako karakterizazio eta iragarpen zehatza. Adibidez, osagai optoelektronikoen diseinuak simulazio-eragiketa kopuru handia behar du diseinu-parametro optimoak aurkitzeko, diseinu-zikloa luzea da, diseinuaren zailtasuna handiagoa da eta adimen artifizialeko algoritmoen erabilerak simulazio-denbora asko laburtu dezake gailuaren diseinu-prozesuan, diseinu-eraginkortasuna eta gailuaren errendimendua hobetu. 2023an, Pu et al.-ek femtosegundoko moduko zuntz-laserrek sare neuronal errepikakorrak erabiliz modelatzeko eskema bat proposatu zuten. Horrez gain, adimen artifizialeko teknologiak osagai optoelektronikoen errendimendu-parametroen kontrola erregulatzen, irteera-potentziaren, uhin-luzeraren, pultsu-formaren, izpi-intentsitatearen, fasearen eta polarizazioaren errendimendua optimizatzen makina-ikaskuntzako algoritmoen bidez, eta osagai optoelektroniko aurreratuen aplikazioa sustatzen du mikromanipulazio optikoaren, laser-mikromekanizazioaren eta espazio-komunikazio optikoaren arloetan.

Adimen artifizialeko teknologia osagai optoelektronikoen errendimenduaren karakterizazio eta iragarpen zehatzean ere aplikatzen da. Osagaien funtzionamendu-ezaugarriak aztertuz eta datu kopuru handia ikasiz, osagai optoelektronikoen errendimendu-aldaketak baldintza desberdinetan iragarri daitezke. Teknologia hau oso garrantzitsua da osagai optoelektronikoak gaitzeko aplikaziorako. Modu-blokeatutako zuntz laserren birefringentzia-ezaugarriak ikaskuntza automatikoan eta simulazio numerikoan irudikapen urria oinarritzat hartuta karakterizatzen dira. Bilaketa urriaren algoritmoa probak egiteko aplikatuz, birefringentzia-ezaugarriak...zuntz laserraksailkatzen dira eta sistema doitzen da.

-ren arloan.laser komunikazioaAdimen artifizialaren teknologiak batez ere erregulazio adimenduneko teknologia, sarearen kudeaketa eta izpien kontrola barne hartzen ditu. Kontrol adimenduneko teknologiari dagokionez, laserraren errendimendua algoritmo adimendunen bidez optimiza daiteke, eta laserraren komunikazio lotura optimiza daiteke, hala nola irteerako potentzia, uhin-luzera eta pultsuaren forma doitzen.laserr eta transmisio-bide optimoa hautatzea, eta horrek laser bidezko komunikazioaren fidagarritasuna eta egonkortasuna asko hobetzen ditu. Sarearen kudeaketari dagokionez, datuen transmisioaren eraginkortasuna eta sarearen egonkortasuna hobetu daitezke adimen artifizialeko algoritmoen bidez, adibidez, sareko trafikoa eta erabilera-ereduak aztertuz sareko pilaketa-arazoak aurreikusteko eta kudeatzeko; Horrez gain, adimen artifizialeko teknologiak zeregin garrantzitsuak egin ditzake, hala nola baliabideen esleipena, bideratzea, akatsak detektatzea eta berreskuratzea, sarearen funtzionamendu eta kudeaketa eraginkorra lortzeko, komunikazio-zerbitzu fidagarriagoak eskaintzeko. Izpiaren kontrol adimendunari dagokionez, adimen artifizialeko teknologiak izpiaren kontrol zehatza ere lor dezake, hala nola, satelite bidezko laser bidezko komunikazioan izpiaren norabidea eta forma doitzen laguntzea, lurraren kurbaduraren aldaketen eta asaldura atmosferikoen eraginera egokitzeko, komunikazioaren egonkortasuna eta fidagarritasuna bermatzeko.


Argitaratze data: 2024ko ekainaren 18a