Interested Article - Оптический компьютер

Элементная база

Кое-какие ссылки:

А вообще в англовики есть намёки . РоманСузи 15:10, 22 декабря 2015 (UTC) [ ]

Про вашу ссылку: Криогенных атомов в вакууме (в оптических ловушках ) нам как раз и не хватало для создания ПК (и высоких FPS в 3d-играх). Для QC может быть и интересно, чтобы в LOQC двуфотонный интерферометр заменить, но ни интеграции (в СБИС млрд транзисторов за 50$ при 350 K , с общей надежностью схемы в 10^10-10^15 и лучше) ни частот ЭТО оптическое нечто (fidelity of 0.72 / single shot with a fidelity above 0.86 = 10.1103/PhysRevLett.113.053601 / 10.1103/PhysRevLett.113.053602 -- т.е. шансы корректного исполнения одной операции ниже 95%) еще не дает... Вот еще источники , и есть полный текст - The role of optics in computing. ` a5b 16:37, 22 декабря 2015 (UTC) [ ]
Написано же в вашем ист: " Integrated photonic circuits, which rely on light rather than electrons to move information, promise to revolutionize communications, sensing and data processing." - это не компьютер (обработка информации), это интеграция (ближе к кремниевым компьютерам) фотоники - схем приема-передачи информации, O/E + E/O конверторы ( приемопередатчики ). Оптическая передача информации - перспективно, но втыкание в компьютер оптического sfp+ вместо rj45 не делает компьютер оптическим, как и замена шин/проводов(sata,pcie,nvlink)/линий в PCB с электрических на оптические (IBM много что делает в этом направлении ). Для вашей статьи - DOI: (10.1126/science.aao0763) это ближе к Фотонная интегральная схема . Про оптический комп. лучше поискать специальный обзор, напр. AIOT 10.1155/2010/372652 "Optical Computing: A 60-Year Adventure" (первый результат интернет -поиска optical computing review) ` a5b ( обс. ) 15:56, 20 октября 2017 (UTC) [ ]
  • Вот ещё одно исследование, в котором обозначено некоторое продвижение к цели: РоманСузи ( обс. ) 16:50, 1 декабря 2017 (UTC) [ ]
К Michael P. Nielsen, Xingyuan Shi, Paul Dichtl, Stefan A. Maier, Rupert F. Oulton. Giant nonlinear response at a plasmonic nanofocus drives efficient four-wave mixing. Science, 2017; DOI: 10.1126/science.aao1467 есть родственная открытая публикация Efficient four-wave mixing at the nanofocus of integrated organic gap plasmon waveguides on silicon - (FWM) в нелинейном полимере MEH- . Эффективность нелинейного эффекта - 2.5 % на 1 микроне длины устройства (стр4). Да, круто ( This work proves that plasmonic nanofocusing can be a powerful tool in nonlinear optics... eliminate the key problem of insertion loss that has plagued the application of plasmonic systems ). Нет, похоже это все еще не оптический компьютер и не оптический транзистор (см 1-й абзац после abstract о применениях FWM). ` a5b ( обс. ) 14:33, 2 декабря 2017 (UTC) [ ]
Источник —

Same as Оптический компьютер