概括
这项研究引入了使用半导体环激光器和过光学反 (FOF) 进行强大的容器计算 (RC) 的单个光子容器. 该FOF增强了同时双模式操作,并改善了对参数波动的RC性能.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 光学工程是指光学工程.
- 计算科学 计算科学
背景情况:
- 储计算 (RC) 为处理复杂的时间序列数据提供了一个强大的框架.
- 半导体环激光器由于其丰富的动力学,是光子RC的有希望的候选者.
- 提高光子RC系统的稳定性和强度仍然是一个关键的挑战.
研究的目的:
- 提出和研究基于半导体环激光器的单个光子储库,具有过光学反 (FOF).
- 为了实现使用多重方向模式的同时储存器计算.
- 为了提高水库计算操作的稳定性.
主要方法:
- 使用带有过光学反 (FOF) 的半导体环激光器,采用Fabry-Perot过器.
- 在FOF条件下对激光动态进行数值调查.
- 评估基准任务上的储计算性能:复杂的时间序列预测和模式分类.
主要成果:
- 过光学反 (FOF) 为两个定向模式同时建立了一个动态稳定的稳定状态.
- FOF扩展了首选储库计算 (RC) 状态的参数范围,特别是在优化脱调的情况下.
- 在单任务和双任务计算中,RC运行显示出对参数波动的显著增强的稳定性.
结论:
- 拟议的FOF系统可实现同时进行双模式储计算,并提高稳定性.
- 过的光学反增强了光子储库计算对参数变化的稳定性.
- 这种方法为开发更可靠和高性能光子计算系统提供了一个有希望的途径.


