现在的光学计算机发展前景怎么样?大概需要多久能够代替电子计算机?大学里这两年新加的光信息科学与技术是不是与光学计算机有关的?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 05:19:50
现在的光学计算机发展前景怎么样?大概需要多久能够代替电子计算机?大学里这两年新加的光信息科学与技术是不是与光学计算机有关的?

现在的光学计算机发展前景怎么样?大概需要多久能够代替电子计算机?大学里这两年新加的光信息科学与技术是不是与光学计算机有关的?
现在的光学计算机发展前景怎么样?
大概需要多久能够代替电子计算机?大学里这两年新加的光信息科学与技术是不是与光学计算机有关的?

现在的光学计算机发展前景怎么样?大概需要多久能够代替电子计算机?大学里这两年新加的光信息科学与技术是不是与光学计算机有关的?
虽然每一代计算机在性能上都比前一代强很多,但是研究人员希望利用光来制造一种崭新的机器.他们的目标是冲破传统计算机设计的束缚,从而选出一台不仅胜过当今的巨型计算机而且最终能够挑战甚至超过人脑的机器.
这样一台计算机将使用一些能够以光速处理信息的线路取代常规的电子线路.目前的计算机使用电子传送信息,但是新线路将使用光子传递信息.这种方法有望使计算机的速度增加100倍,并且光子计算机使用的电能将是电子计算机的百分之一.
前景:两大因素推动光子计算机诞生;将真正模拟人脑又比人脑快数千倍
德国达姆施塔特大学的科尔内利娅?登茨博士说:“光子运算有着巨大的潜力.光子计算能够做常规计算无法办到的事.”她正在负责研究光学技术,这些技术在光子计算机中是必需的.设在德国小镇耶拿的另外一个实验室也在使用光开发计算机,这种计算机具有一种能够像人脑那样工作的存储器.这种联合存储器可让计算机执行模式匹配,以及其他一些人脑执行起来容易但是对常规计算机来说不仅困难而且耗时的任务.
计算机设计师采用光学设计不仅有望建成能够在其他方面模拟人脑行为的计算机系统,并且将比人脑的处理速度快数千倍.如果是这样的话,光电技术也许将为人们带来真正的人工智能.
有两个主要的因素决定第一台光子计算机有望在未来十年内投入商业使用.到2015年,目前快速发展的硅半导体技术将止步不前,很多研究人员认为,等不到2015年基本的物理规律就会阻碍科学家制造更高性能的芯片.与此同时,对推动着因特网发展的更多数据和更快速度的需求,迫使人们采用速度更快的路由器,而采用常规电子设计的路由器是远远无法达到所需速度的.
光子技术目前已成为因特网的基础.一度是实验室新奇事物的光纤现在为因特网和电话网络传送着几乎所有的信号.只是在用户和电话交换局之间才使用电信号.原因是,与老式的电缆相比光纤不仅能够传输多得多的信息,而且传输的距离也更远.
电子:其速度是影响传输的瓶颈;可连接在硅芯片上的导线数限制了输入输出的数据量
今天,很大一部分因特网设备把光纤中的光信号转换成电信号,以便这些信号能够方便地在电缆之间传送.这―过程限制了这类设备处理数据的速度,因此工程师正在试图利用光子本身做更多的事.
德国海因里希一赫兹学院的研究人员已开发出一种新型的光纤交换器,这种交换器将使新一代的
万亿比特网络成为可能.在这种网络中,每根光纤的数据传输速度可达每秒钟 l万亿比特,当今网络的传输速度只可能达到这一速度的 l/25.
当前光子研究的很大一部分工作集中在可把微处理器的计算能力与光纤的信息传输能力结合在一起的混合设备上.信号在计算机中的传输距离与其在因特网通信中的传输距离相比是微不足道的,但是即使传输距离只有几厘米,电子的速度也会变成影响传输的瓶颈.
随着芯片的速度越来越快,芯片间需要更多的连接以获得足够的数据.仅仅使用电子连接会使提高速度变得非常困难.电子在金属中的传输速度只是光子在空气中传播速度的 l/10.当电子在电路板上的导线中移动时,其他因素也会降低电子的速度.
另外一个问题是在一块硅芯片上连接的导线数也是有限制的.为了让更多的数据传入或者传出芯片,计算机设计人员要么必须加快电子的速度(这在目前是不可能的),要么
必须把数据分配到更多的导线中.即使是第二种方法也有其局限性.
芯片一直在变小,在芯片和电路板之间安排多少连接是有限的.目前,这个限度大约是每块芯片1000个连接.为了节约成本,实际的连接数远远达不到这个限度.
光子:无需连接,光子通过空气五达芯片;光束相交叉,不会相互影响
如果使用光,就有可能把这个限度扩大9倍.这是计算机设计师的梦想.这样,不仅信号的传输速度加快,而且数据可分散到更多的连接中,从而达到更快的速度.芯片的表面将排满激光器,这些激光器把信号发送到另外一个装有接收器的芯片上.没有必要通过光纤把芯片连接起来.把芯片对齐后,光子能够穿过空气直接到达下一块芯片.与完全电子化的计算机不同,这些芯片不是贴在电路板上的,而是安装在一块壁板上,所以芯片的整个表面都可安装激光器和探测器.
光子优于电子的另外一个方面是,如果两束光子的路线相交叉,它们不会相互影响.只是在两束光子照射到同一个探测器上时,才会有影响.电路板设计要求电路分离,以避免短路,而光束则能够在计算机里的二维空间或者三绝空间中穿行.
通过引进能够在芯片之间指引光路的装置,有可能制造出比电子装置网络密度大很多倍的网络.这也是研究人员指望使用光子计算机制造新一代神经网络的原因.神经网络模拟大脑中神经元的行为.但是,单纯的电子设计无法像大脑细胞那样形成数量巨大的神经系统联系.把电线换成可导向的光束之后,科学家就能够朝着模拟大脑行为的方向迈进一步,但是光信号的传输速度要比生物电信号的速度快很多倍.
光子技术不会很快就用在一般的台式计算机中,但对巨型计算机来说则是另外一回事.很多巨型计算机使用一种称为并行处理的技术,在这种计算机中,成百甚至成千的芯片联合处理一顶任务.在当前的电子系统中,成问题的是通信速度,而使用一堆激光器就能轻而易举地解决这个问题.
虽然可合用电子设备和光子设备以解决通信瓶颈,但是信号在两者之间转换要花时间.另外,激发电子开关也需要时间.为了达到最大速度,最好是一个电子设备也不使用.随着光子在系统内飞行,所有的计算都由它们做出.这些计算机所需的是一种光开关,这种开关要和在硅芯片上的电子开关一样小.
光子
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