Page 359 - ЭВМ
P. 359

взаимодействия  световых  волн  с  веществом.  Значительные  усилия,
               направленные на создание оптического компьютера, привели к опре-
               деленным успехам. Так, в 1990 г. в лабораториях американской фир-

               мы «Белл»  был  создан  макет  цифрового  оптического  устройства.
               С его помощью была продемонстрирована возможность выполнения
               цифровых  и  логических  операций с  высокими  параметрами  быстро-
               действия и потребления энергии.
                      В 2003 г. в Бостоне израильская компания Lenslet представила
               первый  в  мире  коммерческий  оптический  процессор EnLight 256
               (рис. 11.1),  демонстрирующий  рекордную  производительность 8  те-

               раоп (триллионов  арифметических  операций  в  секунду).  Как  можно
               догадаться  из  названия  устройства,  операции  выполняются  за  счет
               манипуляций  потоками  света,  а  не  электронов.  Благодаря  этому
               и удалось достичь производительности, примерно на три порядка пре-
               вышающей скорость работы стандартных на сегодняшний день микро-
               схем [34; 72].





















                                          Рис. 11.1. Процессор EnLight 256

                      Фотоны, являющиеся основными носителями информации в оп-
               тическом компьютере, по своим физическим характеристикам прин-

               ципиально  отличаются  от  электронов,  что  позволяет  им  проявить
               многочисленные преимущества использования света для задач пере-
               дачи и обработки информации:
                      –  возможность  параллельной  передачи  и  обработки  изображе-
               ний одним световым пучком;
                      – использование поляризации;

                      –  одновременная,  параллельная  работа  с  различными  длинами
               волн;
                      – возможность работы на очень высокой опорной частоте излу-
               чения (порядка 1000 ТГц).


                                                           348
   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364