350 руб
Журнал «Радиотехника» №7 за 2016 г.
Статья в номере:
Одноканальные фотонные устройства обработки и адресации оптического сигнала
Авторы:
Ю.Н. Перепелицын - к.ф.-м.н., вед. науч. сотрудник, Саратовский филиал ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН. E-mail: olga-optics@yandex.ru
Аннотация:
Приведены результаты экспериментальных работ по созданию одноканальных фотонных устройств обработки оптического сигнала. Рассмотрены режимы работы и функциональные возможности фотонных переключателей 1×2, 2×2 и фотонных логических элементов комбинаторной логики. Показано, что переключатели 1×2 и 2×2 обеспечивают логическую обработку и переключение входного оптического сигнала за один временной такт при воздействии управляющего оптического сигнала.
Страницы: 66-74
Список источников

 

  1. Гринфилд Д. Оптические сети / Пер. с англ. К.: ООО «ТИД «ДС». 2002. 256 с.
  2. Фриман P. Волоконно-оптические системы связи / Пер. с англ. М.: Техносфера. 2006. 496 с.
  3. Волоконно-оптическая техника: современное состояние и новые перспективы / Под ред. С.А. Дмитриева и Н.Н. Слепова. Изд. 3-е, доп. и перераб. М.: Техносфера. 2010. 608 с.
  4. Варакин Л.Е., Аджемов А.С., Заркевич Е.А., Смирнов В.И. Некоторые проблемы развития сетей связи на основе оптоэлектроники и волоконной оптики // Электросвязь. 1990. № 10. С. 11−13.
  5. Маккавеев В.И. Фотонные коммутаторы // Компоненты и технологии. 2006. № 2. С. 142−149.
  6. Салех Е., Тейх М. Оптика и фотоника. Т. 2. Принципы и применение / Пер. с англ. В.Л. Дербова. М: Интеллект. 2012. 760 с.
  7. Гиббс Х. Оптическая бистабильность. Управление светом с помощью света / Пер. с англ. М.: Мир. 1988. 520 с.
  8. Скляров О.К. Современные волоконно-оптические сети и системы связи. СПб.: Лань. 2010. 267 с.
  9. Варакин Л.Е., Смирнов В.И. Состояние и направления развития оптической связи (по материалам ЕКОС-88) // Зарубежная радиоэлектроника. 1990. № 3. С. 115−123.
  10. Ермоленко М.В., Станкевич В.В., Буганов О.В., Тихомиров С.А., Гапоненко С.В., Кузнецов П.И., Якушев Г.Г. Сверхбыстрые оптические модуляторы, основанные на нелинейном оптическом отклике электронно-дырочной плазмы // Квантовая электроника. 2009. Т. 39. № 4. С. 361−366.
  11. Dagenais M., Ryu G., Saini S., Toudeh-Fallah F., Gyurek R., Donner P. Semiconductor optical amplifier switch matrices for optical header recognition // Proc. SPIE. 2008. V. 6897. 68970X‑1.
  12. Перепелицын Ю.Н. Методы модуляции световых потоков на основе пространственной фотостимулированной перестройки электрического поля // Материалы Научн. медико-технич. конф. «Направления развития лазерных и миллиметровых систем и средств в технике передачи информации и медицине». Воронеж. 1995. С. 1−14.
  13. Perepelitsyn Yu. N. Optical logic elements for digital computing systems // Proc. SPIE. 1995. V. 2537−26. P. 239−248.
  14. Иванов Ю.М., Лейбов В.А., Павлова Г.С. Влияние комплексной очистки на подвижность и время жизни носителей заряда в теллуриде кадмия // Изв. АН СССР. Неорганич. материалы. 1990. Т. 26. С. 66−68.
  15. Мустель Е.Р., Парыгин В.Н. Методы модуляции и сканирования света. М.: Наука. 1970. 295 с.
  16. Васильев А.А., Касасент Д., Компанец И.Н., Парфенов А.В. Пространственные модуляторы света. М.: Радио и связь. 1987. 320 c.
  17. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Т. 1 / Пер. с англ. М.: Мир. 1984. 598 с.
  18. Хокни Р., Джессхоуп К. Параллельные ЭВМ / Пер. с англ. М.: Радио и связь. 1986. 392 с.
  19. Штрайбаль Н., Бреннер К.Х., Хуан А. и др. Цифровая оптика // ТИИЭР. 1989. Т. 77. № 12. С. 179−196.