🗊Презентация Оптические процессоры

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Оптические процессоры, слайд №1Оптические процессоры, слайд №2Оптические процессоры, слайд №3Оптические процессоры, слайд №4Оптические процессоры, слайд №5Оптические процессоры, слайд №6Оптические процессоры, слайд №7Оптические процессоры, слайд №8Оптические процессоры, слайд №9Оптические процессоры, слайд №10Оптические процессоры, слайд №11Оптические процессоры, слайд №12Оптические процессоры, слайд №13Оптические процессоры, слайд №14Оптические процессоры, слайд №15Оптические процессоры, слайд №16Оптические процессоры, слайд №17Оптические процессоры, слайд №18

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Оптические процессоры. Доклад-сообщение содержит 18 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





“Оптические процессоры ”
Выполнил : Лукашкин А.В.
Группа: 3281
Описание слайда:
“Оптические процессоры ” Выполнил : Лукашкин А.В. Группа: 3281

Слайд 2





Первые оптические компьютеры
         В 1990 году компания “Bell” (Bell Labs) создала макет первого оптического компьютера. В основе процессора лежали двухмерные матрицы бистабильных полупроводниковых элементов со множествами квантовых ям. Эти элементы обладали электрооптическими свойствами – self-electro-optic-effect devices). Освещение элементов производилось полупроводниковым лазером через голографическую решетку Даммена. 
        Во втором поколении оптических компьютеров использовалась векторно-матричная логика. Второе поколение было представлено компьютером DOC-II (digital optical computer).
Описание слайда:
Первые оптические компьютеры В 1990 году компания “Bell” (Bell Labs) создала макет первого оптического компьютера. В основе процессора лежали двухмерные матрицы бистабильных полупроводниковых элементов со множествами квантовых ям. Эти элементы обладали электрооптическими свойствами – self-electro-optic-effect devices). Освещение элементов производилось полупроводниковым лазером через голографическую решетку Даммена. Во втором поколении оптических компьютеров использовалась векторно-матричная логика. Второе поколение было представлено компьютером DOC-II (digital optical computer).

Слайд 3





Преимущества оптической технологии
Описание слайда:
Преимущества оптической технологии

Слайд 4





Основные характеристики первых оптических компьютеров
Описание слайда:
Основные характеристики первых оптических компьютеров

Слайд 5





Элементная база
Описание слайда:
Элементная база

Слайд 6





Устройства ввода информации
Описание слайда:
Устройства ввода информации

Слайд 7





Дефлекторы
Описание слайда:
Дефлекторы

Слайд 8





Пространственная модуляция
- Амплитудная модуляция 
- Усиление светового сигнала. (Усиление интенсивности света может достигать от 100 до 1000.)
- Кодировка и декодировка светового
- Перевод исходного информационного массива Fзап (x ,y) на когерентную несущую волну для дальнейшей её обработки
Описание слайда:
Пространственная модуляция - Амплитудная модуляция - Усиление светового сигнала. (Усиление интенсивности света может достигать от 100 до 1000.) - Кодировка и декодировка светового - Перевод исходного информационного массива Fзап (x ,y) на когерентную несущую волну для дальнейшей её обработки

Слайд 9





Трансфазор
           E переключения ~ 10 фДж
           В качестве бистабильного оптического элемента применяется резонатор Фабри-Перо, заполненный нелинейной средой, показатель преломления которой n зависит от интенсивности I по закону: n = n0+n2I
Описание слайда:
Трансфазор E переключения ~ 10 фДж В качестве бистабильного оптического элемента применяется резонатор Фабри-Перо, заполненный нелинейной средой, показатель преломления которой n зависит от интенсивности I по закону: n = n0+n2I

Слайд 10





Волноводный молудятор
Описание слайда:
Волноводный молудятор

Слайд 11


Оптические процессоры, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





Устройство вывода информации
Описание слайда:
Устройство вывода информации

Слайд 13





EnLight 256
       EnLigth256 – это первый оптический DSP (Digital Signal Processor). Если уже быть точным, то EnLight256 – это гибридный оптический процессор – он же не весь полностью оптический, а содержит преобразователи. Меняется только ядро ( все остальное остается элек- трическим) и получается огромный прирост производи-тельности. 
       Ядро состоит из 256 VCSEL-лазеров, пространственного модулятора света, набора линз и приемников.      
       Производительность процес- сора составляет 8 триллио- нов операций в секунду: за один такт (8 нс) процессор умножает 256-байтный на матрицу 256х256.
Описание слайда:
EnLight 256 EnLigth256 – это первый оптический DSP (Digital Signal Processor). Если уже быть точным, то EnLight256 – это гибридный оптический процессор – он же не весь полностью оптический, а содержит преобразователи. Меняется только ядро ( все остальное остается элек- трическим) и получается огромный прирост производи-тельности. Ядро состоит из 256 VCSEL-лазеров, пространственного модулятора света, набора линз и приемников. Производительность процес- сора составляет 8 триллио- нов операций в секунду: за один такт (8 нс) процессор умножает 256-байтный на матрицу 256х256.

Слайд 14


Оптические процессоры, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Кодирование информации
     
          Программирование оптического цифрового сигнального процессора (Optical Digital Signal Processing Engine, ODSPE) заключается в изменении значений, которые сохранены в пространственном модуляторе (Spatial Light Modulator, SLM). 
         Загрузка приложения (или данные внутри приложения) аналогична замене матрицы в пространствен- ном модуляторе . 
 
         Способ цифрового кодирования процессора - система с двухуровне- вым кодированием 
      NRZI ( Non Return to Zero with one Inverted)
Описание слайда:
Кодирование информации Программирование оптического цифрового сигнального процессора (Optical Digital Signal Processing Engine, ODSPE) заключается в изменении значений, которые сохранены в пространственном модуляторе (Spatial Light Modulator, SLM). Загрузка приложения (или данные внутри приложения) аналогична замене матрицы в пространствен- ном модуляторе . Способ цифрового кодирования процессора - система с двухуровне- вым кодированием NRZI ( Non Return to Zero with one Inverted)

Слайд 16





Применение
       Оптический процессор может применяться в различных системах    распознавания - от радаров высокого разрешения до систем безопасности в аэропортах, а также для компрессии видеопотока в реальном времени с качеством HDTV, для голосового и физиогномического анализа, обработки изображений , удаленными медицинскими обследованиями и в других целях , а также для мультимедийных и коммуникационных компаний. Например компьютер на базе EnLight256 способен обрабатывать 15 видеоканалов стандарта HDTV в режиме реального времени. 
         При помощи оптических процессоров будет возможно создавать реалистичные виртуальные 3D-вселенные, а также заниматься удаленными медицинскими, химическими и биологическими исследованиями.
Описание слайда:
Применение Оптический процессор может применяться в различных системах распознавания - от радаров высокого разрешения до систем безопасности в аэропортах, а также для компрессии видеопотока в реальном времени с качеством HDTV, для голосового и физиогномического анализа, обработки изображений , удаленными медицинскими обследованиями и в других целях , а также для мультимедийных и коммуникационных компаний. Например компьютер на базе EnLight256 способен обрабатывать 15 видеоканалов стандарта HDTV в режиме реального времени. При помощи оптических процессоров будет возможно создавать реалистичные виртуальные 3D-вселенные, а также заниматься удаленными медицинскими, химическими и биологическими исследованиями.

Слайд 17





Список использованной литературы:

1. Оптические процессоры . (Электронное пособие ) – Составители : Власов Д.В. , Дайнеко А.Н. , Фадеев А.В.
2. Престон К., Когерентные оптические вычислительные машины, пер. с англ., М., 1974; Парыгин В. Н., Балакший В. И., Оптическая обработка информации, М., 1987.
3. Евтихиев Н.Н., Каринский С.С., Мировицкий Д.И. Когерентно - оптические устройства передачи и обработки информации. - М., 1987. - 158 c. 
4. Vlasov Y.A., O'Boyle M., Hamann H.F., McNab S.J., Active control of slow light on a chip with photonic crystal waveguides, Nature 2005,438, 65-69
5. http://www.findpatent.ru/patent/231/2317642.html
Описание слайда:
Список использованной литературы: 1. Оптические процессоры . (Электронное пособие ) – Составители : Власов Д.В. , Дайнеко А.Н. , Фадеев А.В. 2. Престон К., Когерентные оптические вычислительные машины, пер. с англ., М., 1974; Парыгин В. Н., Балакший В. И., Оптическая обработка информации, М., 1987. 3. Евтихиев Н.Н., Каринский С.С., Мировицкий Д.И. Когерентно - оптические устройства передачи и обработки информации. - М., 1987. - 158 c. 4. Vlasov Y.A., O'Boyle M., Hamann H.F., McNab S.J., Active control of slow light on a chip with photonic crystal waveguides, Nature 2005,438, 65-69 5. http://www.findpatent.ru/patent/231/2317642.html

Слайд 18





Спасибо за внимание
Спасибо за внимание
Описание слайда:
Спасибо за внимание Спасибо за внимание



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию