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Integrated Photonic Neural Networks with Arbitrary Capabilities

Description du projet

Dispositifs photoniques sur puce sophistiqués reposant sur les réseaux neuronaux

Les systèmes photoniques intégrés complexes et multifonctionnels sont des composants essentiels des systèmes de communication modernes. Jouissant d’une liberté qui s’exprime en milliers de degrés, les algorithmes «blank-slate» permettent d’accroître davantage la complexité des systèmes photoniques, mais leur utilisation demande un calcul prohibitif pour la modélisation de dispositifs photoniques de relativement grandes dimensions dotés d’une fonctionnalité arbitrairement complexe. Financé par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet NeuroPhotonics développera une architecture photonique universelle de réseaux neuronaux et un cadre d’optimisation en vue de faire la démonstration de dispositifs photoniques sur puce dotés de fonctionnalités arbitraires jusqu’à présent difficiles à appréhender.

Objectif

As data generation and transfer rates have grown rapidly over the last decades, integrated photonic systems have become the key technology enabling modern communication systems. In order to sustain future economic and societal growth, continued development of arbitrarily complex and multi-functional integrated photonic systems is therefore imperative. Traditional design of these systems relies on determining device geometries using analytical electromagnetics, after which various parameters are optimized. In contrast, the flexibility for more complicated optical functionality is currently only possible with “blank-slate” optimization routines. In these algorithms, the device structure is determined by searches through thousands of degrees of freedom, which is computationally prohibitive when targeting arbitrarily complex functionality with larger devices. To this end, this project will develop an artificial intelligence-based, universal photonic neural network architecture and its optimization framework to enable and experimentally demonstrate arbitrary photonic capabilities on-chip. For the first time, this novel approach will allow solutions for designer-specified operations including arbitrary combinations of wavelength and polarization-specific transfer functions. Resulting devices will be fabricated and characterized to demonstrate previously elusive on-chip functionality, and for rapid adoption and widespread use. Customer needs in communications and sensing applications will be specifically targeted through an industrial secondment, and a structured innovation management/commercialization plan. This framework and its industrial use represent a vast leap towards universal integrated photonic design for advancing European capability and economic drivers through innovation in future optical systems. As such, the fellowship will transform my career towards future leadership at the intersection of academic research and industrial innovation.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Mots‑clés

Coordinateur

KOC UNIVERSITY
Contribution nette de l'UE
€ 157 355,52
Adresse
RUMELI FENERI YOLU SARIYER
34450 Istanbul
Turquie

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Région
İstanbul İstanbul İstanbul
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 157 355,52