Фотоника

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2014 в 09:47, реферат

Краткое описание

Фотоника (англ. photonics) — область науки и техники, которая занимается изучением фундаментальных и прикладных аспектов генерации, передачи, модуляции, усиления, обработки, детектирования и распознавания оптических сигналов и полей, а также применением указанных явлений при разработке и создании оптических, электрооптических и оптоэлектронных устройств различного назначения.

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ.
Предмет фотоники. Термин «фотоника». Центральные области исследования………………………………………………………………………...… стр. 2
2. ПРОБЛЕМЫ ФОТОНИКИ.
Проблематика озоновых дыр. Проблематика фотокатализа. Проблематика оптоинформатики и, как правило, разногласие кафедр……... стр. 3
3. ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ФОТОНИКИ.
Компьютерная эволюция – встреча реального и виртуального. Оптоинформатика. Прорыв в технологиях передачи данных…….…… стр. 5
4. ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………….….. стр. 16

Вложенные файлы: 1 файл

фотоника.docx

— 496.84 Кб (Скачать файл)

Джастин Раттнер (Justin Rattner), генеральный директор Intel по технологиям и директор Intel Labs, продемонстрировал соединение на базе кремниевой фотоники на конференции Integrated Photonics Research в Монтерее (Калифорния). «Концептуальный проводник» в виде канала с пропускной способностью 50 Гбайт/с поможет Intel продолжать работу над созданием технологий передачи данных посредством световых лучей из недорогих и простых в производстве кремниевых продуктов призванных заменить дорогие и сложные в производстве устройства с использованием таких экзотических материалов как, например, арсенид галлия. Хотя в некоторых отраслях, включая телекоммуникации, лазеры уже передают информацию, пока эти технологии слишком дороги и громоздки для ПК. 

Прототип Silicon Photonics Link - очередное звено в многолетней цепи исследований фотоники, включавшей множество первых в своем роде разработок. В основе решения кремниевый передатчик и чип-приемник; оба со всеми необходимыми уникальными компонентами от Intel, включая первый гибридный кремниево-лазерный чип (HSL), созданный в 2006 г. совместно с Калифорнийским университетом (Санта-Барбара), а также анонсированные в 2007 г. высокоскоростные оптические модуляторы и фотодатчики.

Передающий чип состоит из четырех таких лазеров. Их световые лучи попадают в оптический модулятор, который кодирует на них данные со скоростью 12,5 Гбайт/с. После этого лучи комбинируются в единое оптоволокно с пропускной способностью 50 Гбайт/с. На другом конце канала чип-приемник разделяет лучи и направляет их в фотодетекторы, преобразующие данные в электрические сигналы.

Исследователи Intel работают над наращиванием производительности системы путем увеличения скорости модулятора и количества лазеров на чипе. Результатом должны стать оптические каналы с терабитной пропускной способностью: на такой скорости за секунду копируется вся информация со стандартного ноутбука. 

Эти исследования ведутся независимо от проекта Light Peak, нацеленного на создание оптического соединения с поддержкой множественных протоколов и пропускной способностью 10 Гбайт/с. С его помощью соединение между клиентскими платформами Intel можно будет устанавливать в обозримом будущем. Проект Silicon Photonics призван с помощью интеграции кремниевых технологий открыть доступ к пропускной способности при вводе/выводе данных, исчисляющейся терабайтами, и со временем найти применение в различных сферах. Оба проекта - часть стратегии Intel в сфере ввода/вывода данных.

Ранее редакция THG.ru сообщала, что компания Intel продемонстрировала в работе свой новый интерконнект, использующий технологию Light Peak. Новинка может в будущем стать заменой для таких интерфейсов, как USB, HDMI и даже DisplayPort. Скорость передачи данных 10 Гбит/с в обоих направлениях, достигаемая при использовании Light Peak и продемонстрированная производителем, уже довольно впечатляющая, однако, Intel обещает, что это только начало.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА.

 

  1. Figotin A., Vitebsky I. Nonreciprocal magnetic photonic crystals // Phys. Rev. – 2001. – V.E63. – 066609.

  1. В.Ф.Шабанов, С.Я.Ветров, А.В.Шабанов Оптика реальных фотонных кристаллов. Новосибирск: СО РАН, 2005, 240с.

  1. Румянцев В.В. Взаимодействие электромагнитного излучения и легких частиц с несовершенными кристаллическими средами.  – Донецк: Норд-Пресс, 2006. – 347с.
  2. Барабан Л.А., Лозовский В.З. Отражение и поглощение света тонкой полупроводниковой пленкой // Оптика и спектроскопия. – 2004. – Т.97, №5. – С.863 – 870.
  3. Ярив А., Юх П. Оптические волны в кристаллах. – М.: Мир, 1987. – 616с.
  4. Сугаков В.И. Экситоны и электромагнитные волны в тонких пластинках // ФТТ. – 1964. – Т.6, № 5. – С.1361-1368.
  5. Kliever K.L., Fuchs R. Optical Modes of Vibration in an Ionic Crystal Slab Including Retardation // Phys. Rev. – 1965. – V. 144, N 2. – P.495-503.
  6. Дубовский О.А. Влияние запаздывающего взаимодействия на экситонные спектры ограниченных кристаллических систем // ФТТ. – 1970. – Т.12, № 8. – С. 2347-2352.
  7. Борздов Г.Н., Барковский Л.М., Лаврукович В.И. Тензорный импеданс и преобразование световых пучков системами анизотропных слоев. П. Косое падение. // Журн. прикладной спектроскопии. – 1976. – Т.25, № 3. – С. 526 –531.
  8. Redlack A., Grindlay J. The electromagnetic field in crystalline slab // J. Phys.Chem. Solids. – 1980. – V.41. – P. 875-886.
  9. Kanelis G., Morhage G.F., Balkanski M. Lattice Dynamic of Thin Ionic Slab // Phys. Rev. – 1983. – V.B28, N 6. – P.3398-3405.
  10. Myasnikov V.N., Marisova S.V., Lipovchenko A.N. Optical Properties of Polaritons in Thin Crystal Films // Phys. Status Solidi (b). – 1983. – V.117, N1. – P.109-116.
  11. Иванов Н.М., Мясников Э.М. Дисперсия поляритонов в тонких кристаллах // УФЖ. – 1987. – Т.32, № 3. – С.377-383.
  12. Чернозатонский Л.А. Слоевые фононы в системах типа A-Ba-Cu-O // Письма в ЖЭТФ. – 1989. –Т.49, №   . – С. 280-283
  13. Журавлев А.Ф., Лозовский В.З., Назаренко И.В., Худик Б.И. Электродинамика тонких поверхностных переходных слоев // Поверхность. – 1990. – №.5. – С. 5-12.
  14. Румянцев В.В., Шуняков В.Т. Распространение электромагнитных возбуждений в слоистых кристаллических средах // Кристаллография. – 1991. – Т.36, вып.3. – С. 535-540.
  15. Rumyantsev V.V., Shunyakov V.T. Exciton-polariton Dispersion in Ultrathin Atomic Cryocrystals // Physica B. - 1992. – V.176, N 1-2. – P.156-158.
  1. Rumyantsev V.V., Shtaerman E.Ya. Peculiarities of both light and beta-particles scattering by ultrathin diamond-like semiconductor film // J. of Nanoscience and Nanotechnology, 2008. – V.8. -  № 2, P. 795–800.

  1. C.Nebel, J.Ristein (Eds.) Thin-Film Diamond I. – New York: Academic Press, 2003. – 400p.

  1. C.Nebel (ed.), Thin Film Diamond II, Academic Press. - New York, 2004. – 400р.

  1. Толмачев В.А.Перестройка запрещенных фотонных зон и спектров отражения одномерного фотонного кристалла на основе кремния и жидкого кристалла  // Оптика и спектроскопия. 2005. Т.99. № 5. С. 797-801.

  1. Tolmachov V.A., Perova T.S., Astrova E.V. Thermo-tunable defect mode in one dimensional photonic structure based on grooved silicon and liquid crystal // Phys. Stat. Sol. (RRL), 2008. - V.2. - N 3, P.114-116.

  1. Lyubchanskii I.L., Dadoenkova N.N., Lyubchanskii M.L., Shapovalov E.A., Lakhtakia A., Rasing Th. One-dimensional bigyrotropic magnetic photonic crystals // Applied Phys. Lett. – 2004. – V85, N 24. – P. 5932-5934.

  1. Belotelov V.I., Kotov V.A., Zvezdin A.K., Alameh K., Vasiliev M. Optical properties of the magnetic crystals at the oblique light incidence // Int. Conf. “Functional Materials”. Abstracts (Ukraine, Cremea, Partenit, October, 3-8, 2005). – P. 132.

  1. Пашкевич Ю.Г., Румянцев В.В., Федоров С.А.,  Поляритонные возбуждения в неидеальных топологически упорядоченных жидкокристаллических сверхрешетках // Жидкие кристаллы. – 2006. – Вып. 1-2 (15-16). -  С. 7-14.

  1. Румянцев В.В., Федоров С.А. Трансформация поляритонного спектра неидеальных топологически упорядоченных сверхрешеток // Оптика и спектроскопия. –  2007. -– Т. 102, №1. – С.75 - 79.

  1. Rumyantsev V.V., Fedorov S.A. Shtaerman E.Ya. Peculiarities of photonic band gap width dependence upon concentration of the admixture layers randomly included in composite material // Functional Materials. – 2008. – V.15, № 2, P.

  1. Румянцев В.В., Федоров С.А. Распространение света в слоистых композитных материалах с переменной толщиной слоев // ЖТФ – 2008. – Т.78, № 6, С. 54 – 58.

  1. Семенова О.Р., Захлевных А.Н.// Материалы межд. конф. «Лиотропные жидкие кристаллы» (17-21 октября 2006г., Иваново, Россия), ИвГУ, 2006. С.28.

  1. Блинов Л.М., Пикин С.А. Жидкие кристаллы // Физическая энциклопедия. Т. 2. - М.: СЭ, 1990. - С. 31-36.

 

 


Информация о работе Фотоника