第09章-光计算机ppt课件(全).pptx
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1、第第9 9章章 光计算机光计算机9.1 9.1 光计算机概述光计算机概述9.2 9.2 光计算机基本原理光计算机基本原理9.3 9.3 激光激光通信通信9.4 9.4 光量子计算机光量子计算机习题习题9 9第第9 9章章 光计算机光计算机光光计计算算机机(Optical Computer),也叫光光子子计计算算机机(Photon computer)、全全光光数数字字计计算算机机,是一种由光信号进行数字运算、逻辑操作、信息存贮和处理的新型计算机。上个世纪40年代,现代电子计算机之父冯诺依曼就考虑过使用光学元件实现数字计算的可能性,但是由于当时光学的技术十分落后,他最终也就没能往这个方向做深入的研
2、究。根据其原理,不难总结出光计算机有以下特点:(1)光子不带电荷(2)光子没有静止质量(3)光子并行运算速度高(4)超大规模的信息存储容量(5)能量消耗小,散发热量低9.1 9.1 光计算机概述光计算机概述数数字字光光计计算算是指以光学手段实现数字运算的软件和硬件的通称。技术路线上以列阵光学非线性器件为基础,构想通用性或专用性全光学计算机。光计算机的体系结构包括以下主要组成部件:(1)光学双稳和开关器件(2)光学数字处理器(3)并行处理体系结构(4)光学互连网络(5)数字光计算的支撑硬件(6)图案变换并行光逻辑(7)光电混合信息处理9.2 9.2 光计算机基本原理光计算机基本原理9.2.1 数
3、字光计算(1)透镜的傅里叶变换性质9.2.2 光学傅里叶变换图9.1 光学傅里叶变换实验装置示意图图中P0表示输入平面,P1表示傅里叶变换平面,它们的坐标分别为 和 ,物体位于透镜L的前方,与透镜之间的距离为 ,那么在单位振幅的平面光波垂直照射下,P0后表面的光场的复振幅分布可表示如下:(2)Vander Lugt匹配滤波相关识别如果一个滤波器的振幅透射系数 与输入信号的频谱 共扼,则这种滤波器称为匹匹配配滤滤波波器器。设滤波器的振幅透射系数为 ,则有:由式(9.5)可见,当用原输入信号的频谱照射该匹配滤波器时,透过滤波器的光场分布正比于FF*,这个量完全是一个实数。也就是说,透过滤波器后的光
4、场是平面光波。该平面光波通过透镜L2之后将会聚在后焦面上形成一个亮点。图9.2 匹配滤波器示意图基于匹配滤波器的相关器也称作Vander Lugt匹配滤波相关器(Vander Lugt Correlator,缩写为VLC)。原理如图9.3所示:图9.3 Vander Lugt匹配滤波相关识别示意图它是根据自相关理论和透镜、相干光的傅里叶变换特性完成对目标图像g(x0,y0)和参考图像r(x0,y0)的相关运算。9.2.3 9.2.3 三值光学计算机三值光学计算机目前在该研究方向上最成功的实例是三值光学计算机系统,它以“传输时稳定,而易于用简单器件改变的物理状态适合于光学计算机”来选择光状态。2
5、007年,上海大学建成的360位三值光学计算机原理研究实验系统,显示了光学计算机数据位数众多的优势。百位三值光学计算机原理研究实验箱激光通信是利用激光进行信息传输的通信方式,按不同传输媒介可分为自由空间激光通信和光纤激光通信。光纤通信(Fiber Optic Communications)的诞生与发展是电信史上的一次重要革命。1966年,美籍华人高琨(Charles Kuen Kao)等预见了低损耗的光纤能够用于通信,被称为“光纤之父”。2009年,76岁的高琨因“开创性的研究与发展光纤通讯系统中低损耗光纤”而获得诺贝尔奖。技术优势:(1)频带极宽,传输容量大(2)损耗低,中继距离长(3)抗电
6、磁干扰能力强(4)光纤重量轻,节约有色金属(5)保密性能好9.3 9.3 激光激光通信通信9.3.1 激光通信概述1977年,美国芝加哥市两个相距7千米的电信局之间进行了数字光纤通信传输试验,采用铝镓砷半导体激光器光源和硅材料光电探测器,光纤工作波长850nm,速率44.736Mb/s,衰减为2.54dB/km,成为第一代光纤通信的标志。1980年,进入了工作波长在1310nm、使用多模光纤传输的第二代光纤通信时代。1983年实现了使用单模光纤在1310nm波长传输的第三代光纤通信。20世纪80年代后期,进入了使用单模光纤在1550nm波 段 上 传 输 的 第 四 代 光 纤 通 信 阶 段
7、。波 分 复 用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)在光纤通信系统应用,使光纤通信进入了高速光纤通信阶段。自1995年以来,光纤通信的发展进入了第五代,其主要特征是采用了密集波分复用(Dense Wavelength Division Multiplexing,DWDM)对光纤系统传输容量进行扩容。光纤通信则首先要在发射端将需传送的信号进行光电转换,即将电信号变成光信号,再经光纤传输到接收端,接收端将接收到的光信号转变成电信号,最后还原成消息。9.3.2 激光通信的基本架构图9.5 光纤通信系统 基本单元为三个部分:光发射机、光纤和光接收机。光发射机和光
8、接收机也称为光端机,光纤在实用系统中一般以光缆的形式存在。在光纤通信系统中还包括大量的有源、无源光器件。信道容量与信道带宽之间的关系可由香香农农-哈哈特特利利(Shannon-Hartley)定理)定理决定:式中,C为信道容量(单位为比特/秒,bps),B为信道带宽(单位为赫兹,Hz),SNR是信号功率与噪声功率的比值,称之为信信噪噪比比(Signal Noise Ratio)。由(9.8)式可见,增加信道带宽可以有效地提高信道容量。光发射机由将带有信息的电信号转换成光信号的转换装置和将光信号送入光纤的传输装置组成,而光源是光发射机的核心部件。常用的光源有发光二极管(Light Emittin
9、g Diode,LED)和激光二极管(Laser Diode,LD)两种。表9.1 LED与LD的比较9.3.3 光发射机项目目LEDLEDLDLD发光原理光原理自发辐射,荧光有谐振腔,激光调制速率制速率较低,兆赫级较高,吉赫级输出光功率出光功率几毫瓦,光效较低几十毫瓦,光效较高光光谱宽度度宽,非相干光窄,色散小驱动电路路简单复杂温度影响温度影响小,温度特性较好大,温度特性较差寿命寿命长,维修少短,易损坏适用适用场合合低速、短距离高速、长距离光纤是通信系统的传输介质,是由两种不同折射率的石英玻璃(SiO2)在高温下拉制而成的,基本结构包括纤芯、包层、涂敷层。其中内层为纤芯,作用是传输光信号;外
10、层为包层,作用是使光信号尽可能封闭在纤芯中传输。为了将信号限制在纤芯中,必须在纤芯和包层的界面实现光的全内反射。图9.8 光纤的全反射9.3.4 光纤 为此,要求纤芯的折射率比包层的折射率略大,在纤芯中掺入极少量的杂质(如GeO2)就可达到这个目的。设全反射的临界入射角为c,则由光学计算公式可知:式中n1,n2分别为纤芯和包层的折射率。图中c称为临界传播角,它是光线发生全反射时与光纤纵向轴线之间的夹角。要保证光线在光纤内全反射,必须有传播角:按照传送光的模式的不同,光纤分为单模光纤和多模光纤。单模光纤单模光纤(Single Mode Fiber,SMF)光在光纤内传输时只有一种模式,纤芯直径大
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