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基于深度学习的环芯光纤精确模式分解方法
被引量:
1
1
作者
田梓辰
裴丽
+5 位作者
王建帅
白冰
胡
恺
华
郑晶晶
沈磊
徐文轩
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期37-44,共8页
提出了一种无需预训练的卷积神经网络(CNN)模式分解(MD)算法,该算法利用具有不同感受野的分支结构提升神经网络的学习能力,用于对环芯少模光纤(FM-RCF)复杂耦合进行高精度表征。在仿真测试中,所提方法的模态相对相位和模态权重误差分别...
提出了一种无需预训练的卷积神经网络(CNN)模式分解(MD)算法,该算法利用具有不同感受野的分支结构提升神经网络的学习能力,用于对环芯少模光纤(FM-RCF)复杂耦合进行高精度表征。在仿真测试中,所提方法的模态相对相位和模态权重误差分别减小为传统CNN-MD的1/8与1/5。实验中利用CCD采集RCF输出端实际光斑图像作为算法输入,对3个模式叠加状态下的光斑进行模态权重和相对相位分析,得到重建光斑与实际光斑之间的相似度高于90%。所提算法不易陷入局部最优且无需迭代,处理时间为ms量级,可为RCF的模式表征及性能预测提供理论与技术支持。
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关键词
光通信
少模光纤
模式分解
深度学习
环芯光纤
原文传递
题名
基于深度学习的环芯光纤精确模式分解方法
被引量:
1
1
作者
田梓辰
裴丽
王建帅
白冰
胡
恺
华
郑晶晶
沈磊
徐文轩
机构
北京交通大学全光网络与现代通信网教育部重点实验室
光纤光缆制备技术国家重点实验室
长飞光纤光缆股份有限公司
湖北光谷实验室
出处
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期37-44,共8页
基金
国家重点研发计划(2018YFB1801003)
国家自然科学基金(61827817)。
文摘
提出了一种无需预训练的卷积神经网络(CNN)模式分解(MD)算法,该算法利用具有不同感受野的分支结构提升神经网络的学习能力,用于对环芯少模光纤(FM-RCF)复杂耦合进行高精度表征。在仿真测试中,所提方法的模态相对相位和模态权重误差分别减小为传统CNN-MD的1/8与1/5。实验中利用CCD采集RCF输出端实际光斑图像作为算法输入,对3个模式叠加状态下的光斑进行模态权重和相对相位分析,得到重建光斑与实际光斑之间的相似度高于90%。所提算法不易陷入局部最优且无需迭代,处理时间为ms量级,可为RCF的模式表征及性能预测提供理论与技术支持。
关键词
光通信
少模光纤
模式分解
深度学习
环芯光纤
Keywords
optical communications
few-mode fiber
mode decomposition
deep learning
ring-core fiber
分类号
TN929.11 [电子电信—通信与信息系统]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度学习的环芯光纤精确模式分解方法
田梓辰
裴丽
王建帅
白冰
胡
恺
华
郑晶晶
沈磊
徐文轩
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
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