超级光盘,引发的全光域计算的疑惑

76 天前
 jiaomeng

目前的 CPU 和内存是基于电信号运行的。材质上都是金属材质,那么数据传输就会有个物理上限(信号衰减,电磁干扰( EMI ),能耗与热管理)。 如果计算机系统(包括计算、传输和存储)完全基于光域进行,理论上,它的性能上限将非常高,远超现有基于电子的系统。

1. 光逻辑门速度

光逻辑门的速度将直接影响计算性能。理论上,光逻辑门可以在飞秒( 10^-15 秒)级别进行操作,这比现有电子逻辑门快得多。如果能实现这样的速度,计算性能将得到极大提升。

2. 数据传输带宽

光信号可以在极宽的频谱上进行传输,理论上可以实现极高的数据传输带宽。例如,现代光纤通信系统可以在单根光纤上实现 Tbps ( Terabits per second )级别的传输速率,而且这还不是极限。在全光计算机中,如果能有效利用光的这一特性,数据传输和通信的带宽将不再是瓶颈。

3. 并行处理能力

光学技术天然适合进行并行处理。例如,光束可以很容易地被分割成多个子光束,同时进行数据处理。这种高度的并行性可以显著提高计算效率和处理速度。

4. 能量效率

光信号的传输和处理损耗低于电信号,特别是在高速传输和长距离传输时。因此,全光计算机在理论上可以实现更高的能量效率,减少能耗。

实际挑战

尽管理论上全光计算机的性能上限非常高,但实际上要实现这样的系统面临着巨大的挑战。包括但不限于:

结论

全光计算机的概念在理论上具有极高的性能潜力,可能会在计算速度、带宽、并行处理能力和能量效率等方面远超现有的电子计算机。然而,要克服实现这一目标的技术和物理障碍,还需要长期的研究和创新。随着光学、材料科学和量子技术等领域的进步,我们可能会逐步接近这一目标。

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12 条回复
jiaomeng
76 天前
由此可见,全光域计算中必然是光盘作为存储介质。
jiaomeng
76 天前
时间尺度已经到了阿秒,如果基于这个‘cpu 周期’,我们人类的算力得有多强
jiaomeng
76 天前
那么问题来了,我们人类是基于‘电子系统’的生物,那么真的有‘光’生物吗,那真的‘神’了
allplay
76 天前
最近 veritas 在讲,人类发明蓝色 led 花了几十年的时间,才拥有了完整的三基色 led 。关键在蓝色 led 比红色 led 发光能量更高,这对材料是极大挑战。
你这个光域,又需要太多的技术突破。
allplay
76 天前
太阳发射的电磁波频谱里面,可见光占的能量也是最多的。生物最大地利用了这一特性,生物眼睛能看见的也在可见光波段。这是适者生存。
jiaomeng
76 天前
@allplay 希望又一个 40 年,我们的算力能进入新的层次,那时候就可以在 PC 上放更多的色图了,就是担心到时候这副身体跟不上科技,神经系统,内分泌系统有点速度慢了。
jiaomeng
76 天前
@allplay 那宇宙的最终进化形态是什么样的呢,殊途同归的最终形态是啥呢
jiaomeng
76 天前
OP 的这些想法,纯属周五闲出屁来了🤣
wskymark
76 天前
第一感受是把早几年的量子换成光😂
metalvest
75 天前
一眼 ai 怎么回事
mjikop1231
75 天前
光盘还行,光盘只是存储密度很大了,但读写全依赖机械结构这速度可不好说
wanwaneryide
73 天前
@mjikop1231 要是能达到机械硬盘的水平,也是能用的

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