Opis projektu
Zaawansowane urządzenia fotoniczne oparte na sieciach neuronowych
Złożone i wielofunkcyjne zintegrowane układy fotoniczne są krytycznym czynnikiem umożliwiającym rozwój nowoczesnych systemów komunikacyjnych. Algorytmy typu blank-slate, oferujące tysiące stopni swobody, zwiększają poziom złożoności układów fotonicznych, jednak ich zastosowania są ograniczone, a w pewnych sytuacjach wręcz niemożliwe w przypadku stosunkowo dużych urządzeń fotonicznych o dowolnie złożonej funkcjonalności – powodem tego stanu rzeczy jest zaporowo wysokie zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Badacze skupieni wokół projektu NeuroPhotonics, finansowanego ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie” opracują uniwersalną architekturę fotonicznych sieci neuronowych oraz ramy optymalizacyjne, aby opracować układy fotoniczne charakteryzujące się nieosiągalnymi dotychczas funkcjonalnościami.
Cel
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.
Dziedzina nauki (EuroSciVoc)
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
- social scienceseconomics and businessbusiness and managementinnovation management
- engineering and technologyelectrical engineering, electronic engineering, information engineeringelectronic engineeringcomputer hardware
- natural sciencescomputer and information sciencesartificial intelligencecomputational intelligence
Słowa kluczowe
Program(-y)
Temat(-y)
System finansowania
MSCA-IF - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)Koordynator
34450 Istanbul
Turcja