Оптическая и квантовая электроника. Светцов В.И. - 57 стр.

UptoLike

Составители: 

60
волны (10
-8
см
2
). Это открывает огромные возможности для параллельной
обработки информации.
4. Передача информации с помощью электрически нейтральных фотонов
обеспечивает:
- отсутствие электрических и механических контактов в системе;
- идеальную гальваническую развязку входа и выхода;
- однонаправленность потока информации и отсутствие обратного
влияния приемника на источник;
- возможность создания сильно разветвленных коммуникаций,
нагруженных на несогласованные разнородные потребители энергии;
- невосприимчивость оптических каналов связи к воздействию
электромагнитных полей, отсутствие взаимодействия в самих каналах связи -
отсюда высокая помехозащищенность, отсутствие взаимных наводок.
5. Возможность непосредственного оперирования с зрительно
воспринимаемыми образами, визуализация электрических сигналов.
6. Возможность существенного продвижения в область функциональной
микроэлектроники, создания функциональных оптоэлектронных устройств и
систем.
Необходимость развития оптоэлектроники связана и с тем, что
классическая микроэлектроника не может комплексно решить задачу
микроминиатюризации радиоэлектронной аппаратуры. Такие элементы и
компоненты, как импульсные трансформаторы, реле контакты, кабели,
разъемы, электронно-лучевые трубки и т.д., плохо стыкуются с интегральными
микросхемами и отличаются громоздкостью, невысокими эксплуатационными
характеристиками, малой надежностью и высокой стоимостью. Именно на
долю перечисленных компонентов приходится 90 - 95% объема, массы,
потребляемой мощности, числа отказов и стоимости современной РЭА.
Оптоэлектроника открывает реальные пути преодоления этих
противоречий. Более того, оптоэлектроника позволяет существенно повысить
быстродействие современных ЭВМ и объемы перерабатываемой информации.
Таким образом, оптоэлектроника, начав свое развитие с дополнения и
усовершенствования современной микроэлектроники, в будущем позволит
создать принципиально новые, функциональные средства информационной
техники.
Отметим основные исторические этапы развития оптоэлектроники.
волны (10-8 см2). Это открывает огромные возможности для параллельной
обработки информации.
      4. Передача информации с помощью электрически нейтральных фотонов
обеспечивает:
      - отсутствие электрических и механических контактов в системе;
      - идеальную гальваническую развязку входа и выхода;
      - однонаправленность потока информации и отсутствие обратного
влияния приемника на источник;
      - возможность создания сильно разветвленных коммуникаций,
нагруженных на несогласованные разнородные потребители энергии;
      - невосприимчивость оптических каналов связи к воздействию
электромагнитных полей, отсутствие взаимодействия в самих каналах связи -
отсюда высокая помехозащищенность, отсутствие взаимных наводок.
      5. Возможность непосредственного оперирования с зрительно
воспринимаемыми образами, визуализация электрических сигналов.
      6. Возможность существенного продвижения в область функциональной
микроэлектроники, создания функциональных оптоэлектронных устройств и
систем.
      Необходимость развития оптоэлектроники связана и с тем, что
классическая микроэлектроника не может комплексно решить задачу
микроминиатюризации радиоэлектронной аппаратуры. Такие элементы и
компоненты, как импульсные трансформаторы, реле контакты, кабели,
разъемы, электронно-лучевые трубки и т.д., плохо стыкуются с интегральными
микросхемами и отличаются громоздкостью, невысокими эксплуатационными
характеристиками, малой надежностью и высокой стоимостью. Именно на
долю перечисленных компонентов приходится 90 - 95% объема, массы,
потребляемой мощности, числа отказов и стоимости современной РЭА.
      Оптоэлектроника открывает реальные пути преодоления этих
противоречий. Более того, оптоэлектроника позволяет существенно повысить
быстродействие современных ЭВМ и объемы перерабатываемой информации.
Таким образом, оптоэлектроника, начав свое развитие с дополнения и
усовершенствования современной микроэлектроники, в будущем позволит
создать принципиально новые, функциональные средства информационной
техники.
      Отметим основные исторические этапы развития оптоэлектроники.


                                   60