강화학습에 기반한 1차원 자유 구조 광편향기 메타표면의 최적화Optimization of 1D free-form wave deflector metasurface based on reinforcement learning

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메타표면의 자유 구조 최적화 기술은 넓은 활용 가능성으로 인하여 광공학 분야 학계에서 큰 관심을 받아왔다. 최근에 해당 분야에서는 주로 생성적 대립쌍 네트워크(Generative Adversarial Network, GAN)에 기반한 컴퓨터 비전 기술을 활용한 큰 발전이 있어왔다. 한편, 강화학습 (Reinforcement Learning, RL) 분야에서의 딥 큐러닝(Deep Q-learning) 기술의 출현은 많은 경우의 수를 가지는 도메인 공간에서의 최적화 가능성을 열어주었다. 본 학위논문에서는 1차원 자유 구조의 광편향기 메타표면을 최적화하는 딥 큐 네트워크(Deep Q Network)를 제안하고 논의한다. 해당 신경망은 최첨단의 결과와 비슷하거나 나은 성능을 가지는 최적화 구조를 발견하였다. 본 기술은 조건의 변화에 강인함을 보여주어 일반적인 문제에 적용될 가능성을 증명하였다.
Advisors
장민석researcherJang, Min Seokresearcher
Description
한국과학기술원 :전기및전자공학부,
Publisher
한국과학기술원
Issue Date
2021
Identifier
325007
Language
kor
Description

학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 전기및전자공학부, 2021.2,[v, 53 p. :]

Keywords

포토닉스▼a메타표면▼a광편향기▼aRCWA 시뮬레이션▼a머신러닝▼a강화학습; photonics▼ametasurface▼awave deflector▼aRCWA simulation▼amachine learning▼areinforcement learning

URI
http://hdl.handle.net/10203/296048
Link
http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=957324&flag=dissertation
Appears in Collection
EE-Theses_Master(석사논문)
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