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基于时延光子储备池计算的混沌激光短期预测

         

摘要

提出并证明了一种利用时延光子储备池计算短期预测混沌激光的时间序列. 具体来说, 建立基于光反馈和光注入半导体激光器的储备池结构, 通过选择合适的系统参数, 时延光子储备池计算可以有效地预测混沌激光约2 ns的动态轨迹. 此外, 研究了系统参数对预测结果的影响, 包括掩模类型、虚拟节点数、训练数据长度、输入增益、反馈强度、注入强度、岭参数和泄漏率. 作为一种具有全光实现潜力的机器学习方法, 时延光子储备池具有结构简单、训练成本低、易于硬件实现等优点.

著录项

  • 来源
    《物理学报》 |2021年第15期|156-162|共7页
  • 作者单位

    太原理工大学 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 太原 030024;

    太原理工大学 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 太原 030024;

    广东工业大学信息工程学院 广州 510006;

    广东省光子学信息技术重点实验室 广州 510006;

    太原理工大学 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 太原 030024;

    太原理工大学 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 太原 030024;

    太原理工大学 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 太原 030024;

    太原理工大学 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 太原 030024;

    中国电子科技集团公司第三十研究所 成都 610041;

    西南通信研究所 保密通信重点实验室 成都 610041;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类
  • 关键词

    储备池计算; 预测; 混沌激光; 机器学习;

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