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2024 article

High-Efficiency Transmissive Tunable Metasurfaces for Binary Cascaded Diffractive Layers

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Recently, there has been a surge of interest in implementing neural networks on wave-based physical platforms due to the superior capability of parallel processing at the speed of light, spawning it complementary to conventional electronic computing. Metasurfaces-based cascaded diffractive layers is one of representative wave-based computing modalities. However, most existing works rely on passive diffractive components, and the enormous network parameters and sufficient computing resources pose a great roadblock. Another dilemma lies in the experimental realization, in which the design of tunable transmissive metasurfaces is arduous. Here, we propose binary cascaded diffractive layers by applying tunable transmissive metasurfaces with opposite phase and transmission efficiency of 96%. Our discrete optimization algorithm reduces computational redundancy during the training process and becomes more suitable for deployment in mobile applications, thus preserving network inference accuracy while avoiding heavy computational tasks and memory consumption. By optimizing the transmission state of each neuron, our system can achieve multiple functions on demand, such as multichannel transmission system and holographic image generation. To validate the feasibility, we fabricated two-layer binary cascaded diffractive layers and tested it using a multichannel transmitter. Our study provides a simple yet viable way for on-site learning due to its high-efficiency metasurface design and low computing requirement.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
High-Efficiency Transmissive Tunable Metasurfaces for Binary Cascaded Diffractive Layers
Date Crossref
01/05/2024
Éditeur
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Neural Networks and Reservoir ComputingMetamaterials and Metasurfaces ApplicationsAdvanced Memory and Neural Computing

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