误差自适应光学衍射神经网络原位训练方法

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误差自适应光学衍射神经网络原位训练方法
申请号:CN202511211315
申请日期:2025-08-28
公开号:CN120745734B
公开日期:2025-11-21
类型:发明专利
摘要
本发明属于光计算技术领域,公开了一种误差自适应光学衍射神经网络原位训练方法,包括:基于各层相位调制层的相位,计算输入样本复振幅经正向传播后在每层相位调制层后表面的光场复振幅Uk及在输出平面处的光场复振幅Uo;基于Uo计算误差光场P并将其反向传播光路进行三维中心对称同时不改变各相位调制层的相位分布,计算对称后的误差光场的复振幅经正向传播后在各相位调制层前表面处的光场复振幅,并将其进行二维中心对称后得到P反向传播至各相位调制层后表面的光场复振幅Un+1‑k’;基于Uk和Un+1‑k’计算损失函数关于的梯度以更新,进行下轮训练,直至达到预设训练轮次或损失收敛。本发明能够自适应光学系统本身存在的误差。
技术关键词
空间光调制器 相位调制层 中心对称 CCD相机 原位 光衰减器 可读存储介质 光计算技术 准直透镜 扩束镜 神经网络训练 偏振片 计算机 训练系统 样本 激光器 计算误差 成像
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