Классификация и организация вычислительных систем. Михайлов Б.М - 110 стр.

UptoLike

истратила более 100 млн долларов, но в конце концов прекратила работы в этом
направлении.
Вновь интерес к оптическим ЭВМ возник в 60годах после появления первых
промышленных лазеров. Однако и тогда не удалось создать полностью оптическую
цифровую ЭВМ. Были предприняты попытки создать оптоэлектронную гибридную
вычислительную систему (ГВС).
Гибридная ВС включала в свой состав когерентный аналоговый
оптический процессор, выполнявший основные операции по параллельной
обработке двумерного потока данных, и цифровой электронный процессор,
который обеспечивал цифровую обработку, ввод-вывод данных и программное
управление процессом обработки.
В оптический процессор информация могла поступать из видеоканала, ки-
нопленки, аналоговой памяти, оперативной или внешней памяти, электронного
процессора. Входная информация загружалась в специальное устройство ввода,
которое представляло собой матричный пространственный модулятор света. Далее
информация поступала в оптическую систему процессора для фильтрации.
Операционные фильтры могли быть записаны на обычную фотопленку или опе-
ративный носитель в виде библиотеки стандартных фильтров или же синтезированы в
процессе обработки информации. Библиотека стандартных фильтров записывалась в
виде двумерной матрицы подобно матрице фурье-голограмм.
Спектр входного сигнала направлялся на нужный операционный фильтр с
помощью дефлектора, управлявшего излучением лазера. В спектральной плоскости
оптического процессора могло храниться до 10
2
и более операционных фильтров.
Съем информации осуществлялся как в выходной плоскости оптического
процессора, так и в ее спектральной плоскости. Для этой цели использовались ин-
тегральные фотоматрицы. Информация с выхода этих устройств передавалась на
электронный процессор для логического анализа, выработки дальнейших управ-
ляющих сигналов и отображения результатов. Результаты обработки могли быть
переданы в аналоговую или цифровую память, отображены на дисплее или выведены
на печать.
При практической реализации предложенной схемы главная трудность за-
ключалась в отсутствии (на тот момент) эффективных и доступных оперативных
истратила более 100 млн долларов, но в конце концов прекратила работы в этом
направлении.
      Вновь интерес к оптическим ЭВМ возник в 60-х годах после появления первых
промышленных лазеров. Однако и тогда не удалось создать полностью оптическую
цифровую ЭВМ. Были предприняты попытки создать оптоэлектронную гибридную
вычислительную систему (ГВС).
      Гибридная ВС включала в свой состав когерентный               аналоговый
оптический     процессор, выполнявший основные операции по параллельной
обработке двумерного потока данных, и цифровой электронный процессор,
который обеспечивал цифровую обработку, ввод-вывод данных и программное
управление процессом обработки.
      В оптический процессор информация могла поступать из видеоканала, ки-
нопленки, аналоговой памяти, оперативной или внешней памяти, электронного
процессора. Входная информация загружалась в специальное устройство ввода,
которое представляло собой матричный пространственный модулятор света. Далее
информация поступала в оптическую систему процессора для фильтрации.
Операционные фильтры могли быть записаны на обычную фотопленку или опе-
ративный носитель в виде библиотеки стандартных фильтров или же синтезированы в
процессе обработки информации. Библиотека стандартных фильтров записывалась в
виде двумерной матрицы подобно матрице фурье-голограмм.
      Спектр входного сигнала направлялся на нужный операционный фильтр с
помощью дефлектора, управлявшего излучением лазера. В спектральной плоскости
оптического процессора могло храниться до 102 и более операционных фильтров.
      Съем информации осуществлялся как в выходной плоскости оптического
процессора, так и в ее спектральной плоскости. Для этой цели использовались ин-
тегральные фотоматрицы. Информация с выхода этих устройств передавалась на
электронный процессор для логического анализа, выработки дальнейших управ-
ляющих сигналов и отображения результатов. Результаты обработки могли быть
переданы в аналоговую или цифровую память, отображены на дисплее или выведены
на печать.
      При практической реализации предложенной схемы главная трудность за-
ключалась в отсутствии (на тот момент) эффективных и доступных оперативных