Genetic Algorithms to Automate the Design of Metasurfaces for Absorption Bandwidth Broadening

二进制数 带宽(计算) 计算机科学 二进制代码 编码(社会科学) 算法 遗传算法 人工神经网络 优化设计 材料科学 电子工程 电信 人工智能 数学 工程类 统计 算术 机器学习
作者
Junming Zhang,Guowu Wang,Tao Wang,Fashen Li
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:13 (6): 7792-7800 被引量:64
标识
DOI:10.1021/acsami.0c21984
摘要

In this paper, we present a method to automate the design of an efficient metasurface, which widens the bandwidth of the substrate. This strategy maximizes the potential of the substrate for the application of broad-band absorption. The design is achieved by utilizing the coding metasurface and a combination of two types of intelligent algorithms. First, inspired by the coding metasurface, a large number of structures are generated to act as potential metasurface unit patterns by randomly generating the associated binary codes. Then, the binary codes are directly substituted as optimization objects into a genetic algorithm to find the optimal metasurface. Finally, a neural network is introduced to replace the finite element analysis method to correlate the binary codes with the absorbing bandwidth. With the participation of neural networks, the genetic algorithm can find the optimal solution in a considerably short time. This method bypassed the prerequisite physical knowledge required in the process of metasurface design, which can be used for reference in other applications of the metasurface.
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