История и методология информатики и вычислительной техники. Парфенов П.С. - 67 стр.

UptoLike

Составители: 

69
режиме реального времени. Входной «столбец» образует линейка из 256
лазерных диодов, а оптический пространственный модулятор MQWSLM
(Multi-Quantum Well Spatial Light Modulator) выполнен на основе
гетероструктур, образующих целые наборы квантовых ям.
Для развития оптических процессоров немаловажно и то, для его
создания вполне может подойти обычный технологический процесс
изготовления полупроводниковых микросхем.
Примеры прикладной реализации это распознавание образов в
режиме реального времени, обработка изображений и, в общем случае,
обработка двумерных массивов данных. В качестве запоминающих и
управляющих элементов оптических компьютеров изначально
предлагалось использовать голограммы, сейчас фирмы GE и InPhase
предлагают голографические диски памяти объемом до 500 ГБ для
обычных компьютеров.
Первый рабочий оптический компьютер, продемонстрировавший
возможность выполнения цифровых и логических операций, создали в
1990 году в исследовательском центре Bell Labs. Основу компьютера
составляли двумерные матрицы бистабильных элементов на основе
квантоворазмерных полупроводниковых структур чередующиеся слои
GaAs и GaAlAs толщиной по 95 нм, образующие структуру
множественных квантовых ям. Объединение ячеек с возникновением
положительной обратной связи позволило образовывать из них
логические оптические элементы И-НЕ и ИЛИ-НЕ.
Показана возможность создания на основе фотонных кристаллов
оптического транзистора, в котором управляющий поток света влияет на
прохождение управляемого потока. Рассматриваются и другие варианты,
например управление интенсивностью одного потока света,
проходящего через оптический микрорезонатор, другим потоком,
вызывающим генерацию фононов (акустических фотонов) и
микроколебаний образца. Исследуются возможности применения
квантовых точек, фуллеренов, нанотрубок, графена и пр. В целом,
развитие элементной базы тормозится недостаточным уровнем теории,
которая заметно отстает от достижений разработчиков.
Нейрокомпьютеры [4.10]
Нейрокомпьютеры функционируют по принципу нервных клеток
нейронов, образующих массив параллельно работающих простых
вычислительных элементов (нейросеть). В нейроне на разветвленную
структуру коротких отростков (дендритов) от внешних нейронов
поступают сигналы, которые, в зависимости от расположения контакта
между нейронами (синапса) на дендрите, являются возбуждающими или
тормозящими. При превышении суммарным сигналом некоторого порога
тело нейрона возбуждается и генерирует импульс, который передается