Часть
спектра
электромагнитного
излучения
,
ограниченная
с
одной
стороны
рентгеновскими
лучами
,
а
с
другой
–
микровол
-
новым
диапазоном
радиоизлучения
,
называется
оптическим
из
-
лучением
.
Наука
о
зрительных
восприятиях
–
раздел
физики
,
в
котором
изучаются
оптическое
излучение
,
его
распространение
и
явления
взаимодействия
света
и
вещества
,
называется
оптикой
(
от
греческого
optik
ē
).
Как
и
любая
другая
частица
,
свет
является
носителем
ин
-
формации
(
от
лат
. information –
разъяснение
,
осведомление
).
С
середины
XX
века
понятие
«
информации
»
стало
общенаучной
категорией
,
что
было
связано
с
введением
количественной
меры
информации
,
разработкой
теории
информации
,
всеобщим
рас
-
пространением
компьютеров
,
становлением
информатики
–
науки
о
статистических
процессах
передачи
информации
в
тех
-
нических
,
природных
и
социальных
системах
.
Введенное
К
.
Шен
-
ноном
(C. Shannon)
представление
о
количестве
информации
,
содержащемся
в
том
или
ином
сообщении
,
тесно
примыкает
к
понятию
энтропии
.
Связь
между
этими
понятиями
становится
особенно
содержательной
,
если
учесть
,
что
,
как
и
в
термодина
-
мике
,
получение
любой
информации
неизбежно
связано
с
затра
-
тами
энергии
.
С
появлением
компьютеров
(
от
англ
. compute –
вычислять
)
информатика
приобретает
новый
импульс
развития
.
Компьюте
-
ры
,
построенные
на
электроне
как
носителе
информации
(
элек
-
тронно
-
вычислительные
машины
–
ЭВМ
),
имеют
ограниченные
возможности
из
-
за
свойств
электрона
,
недостаточной
плотности
записи
информации
.
Фотон
как
носитель
информации
имеет
пе
-
ред
электроном
преимущества
как
по
скорости
переноса
инфор
-
мации
,
так
и
по
плотности
ее
записи
.
Поэтому
оптоинформатика
открывает
новые
возможности
в
технологии
передачи
,
приема
,
обработки
,
хранения
и
отображения
информации
.
Фотоника
и
оптоинформатика
зародились
в
недрах
кван
-
товой
физики
,
базируются
на
достижениях
технологий
,
манипу
-
лирующих
на
уровне
атомных
размеров
(
нанотехнологии
).
По
-
58
этому
учебный
план
по
специальности
«
Фотоника
и
оптоин
-
форматика
»
содержит
много
дисциплин
,
являющихся
разделами
квантовой
физики
.
Курс
«
Введение
в
специальность
»
для
данной
специ
-
альности
может
быть
полноценно
изложен
лишь
на
основе
опре
-
деленных
сведений
из
квантовой
физики
.
Некоторые
из
них
со
-
держатся
в
курсах
физики
и
химии
средней
школы
.
Эти
сведения
(
с
некоторыми
добавлениями
)
излагаются
в
настоящей
главе
.
4.2.
Этапы
развития
фотоники
и
оптоинформатики
Появление
в
научной
литературе
термина
«
фотоника
»
свя
-
зано
с
выходом
в
свет
в
1967
году
книги
академика
А
.
Н
.
Терени
-
на
(1896–1967) «
Фотоника
молекул
красителей
».
Тремя
годами
раньше
по
его
инициативе
на
физическом
факультете
Ленинград
-
ского
государственного
университета
создается
кафедра
биомо
-
лекулярной
и
фотонной
физики
,
которая
с
1970
года
называется
кафедрой
фотоники
.
А
.
Н
.
Теренин
определил
фотонику
как
«
со
-
вокупность
взаимосвязанных
фотофизических
и
фотохимических
процессов
».
В
мировой
науке
получило
распространение
более
позднее
и
более
широкое
определение
фотоники
,
как
раздела
науки
,
изучающего
системы
,
в
которых
носителями
информации
являются
фотоны
.
В
этом
смысле
термин
«
фотоника
»
впервые
прозвучал
на
9-
м
Международном
конгрессе
по
скоростной
фото
-
графии
(Denver, USA, 1970).
Оптоинформатика
–
это
область
фотоники
,
быстро
разви
-
вающееся
научно
-
техническое
направление
в
России
и
в
мире
,
связанное
с
исследованием
,
созданием
и
эксплуатацией
новых
материалов
,
устройств
и
технологий
,
направленных
на
передачу
,
прием
,
обработку
,
хранение
и
отображение
информации
на
осно
-
ве
материальных
носителей
–
фотонов
.
Слово
информатика
происходит
от
французского
слова
Informatique,
образованного
в
результате
объединения
терминов
Information
(
информация
)
и
Automatique
(
автоматика
),
что
вы
-
ражает
ее
суть
как
науки
об
автоматической
обработке
инфор
-
59
мации
.
Исторически
информатика
как
техническая
наука
,
сис
-
тематизирующая
приемы
создания
,
хранения
,
воспроизведения
,
обработки
и
передачи
данных
средствами
вычислительной
тех
-
ники
,
а
также
принципы
функционирования
этих
средств
и
ме
-
тоды
управления
ими
,
получила
импульс
развития
с
появлением
электронно
-
вычислительных
машин
(
ЭВМ
).
ЭВМ
принято
делить
на
поколения
.
Это
деление
связано
не
только
со
временем
появления
различных
их
типов
на
миро
-
вом
рынке
,
но
и
с
особенностями
архитектуры
и
принципов
по
-
строения
программного
обеспечения
.
Формальным
критерием
отнесения
того
или
иного
типа
ЭВМ
к
какому
-
либо
поколению
является
та
элементная
база
,
на
которой
построены
логические
схемы
ЭВМ
.
ЭВМ
первого
поколения
представляли
собой
солидные
ин
-
женерные
сооружения
,
начиненные
тысячами
радиоламп
.
По
со
-
временным
меркам
это
были
совершенно
ненадежные
устройства
,
которые
могли
давать
сбои
чуть
ли
не
каждые
полчаса
.
Их
быстро
-
действие
составляло
от
нескольких
сотен
операций
в
секунду
до
двух
-
трех
десятков
тысяч
.
Эпоха
ЭВМ
первого
поколения
длилась
с
1945
года
до
середины
50-
х
годов
.
Для
сравнения
приведем
неко
-
торые
данные
.
Одной
из
первых
ЭВМ
первого
поколения
в
нашей
стране
была
БЭСМ
-1 (
быстродействующая
электронная
счетная
машина
).
Она
могла
выполнять
до
восьми
тысяч
операций
с
пла
-
вающей
запятой
в
секунду
(
рекордное
по
тем
временам
быстро
-
действие
),
объем
оперативной
памяти
составлял
всего
лишь
1024
слова
(
приблизительно
5
Кбайт
).
В
1954
году
в
качестве
элементной
базы
радиоэлектронной
аппаратуры
стали
использоваться
транзисторы
и
диоды
–
так
на
-
зываемые
твердотельные
элементы
.
Впервые
они
были
примене
-
ны
в
радиоприемниках
,
но
в
скором
времени
стали
использовать
-
ся
для
создания
логических
схем
ЭВМ
.
Это
ознаменовало
начало
эпохи
компьютеров
второго
поколения
.
Для
машин
второго
по
-
коления
быстродействие
достигало
уже
нескольких
сотен
тысяч
операций
в
секунду
,
а
объемы
оперативной
памяти
–
нескольких
десятков
Кбайт
.
60
Архитектура
машин
первого
и
второго
поколений
прямо
отражала
принцип
фон
Неймана
:
строго
последовательное
вы
-
полнение
команд
,
хранимых
в
строго
линейной
общей
памяти
для
команд
и
данных
.
По
современной
терминологии
такие
ма
-
шины
работали
в
однопользовательском
режиме
.
В
качестве
элементной
базы
ЭВМ
третьего
поколения
использовались
интегральные
схемы
(
ИС
),
выпуск
которых
на
-
чался
в
начале
60-
х
годов
.
В
ИС
на
одной
пластине
кристалла
кремния
можно
было
размещать
достаточно
сложные
логиче
-
ские
схемы
,
состоящие
из
нескольких
транзисторов
и
диодов
.
В
состав
этих
объединяющих
схем
входили
не
только
активные
логические
элементы
,
но
и
соединительные
проводники
,
сопро
-
тивления
,
емкости
.
Интегральные
схемы
воплощают
закончен
-
ные
функциональные
элементы
,
такие
как
полный
сумматор
,
хранящий
регистр
,
счетчик
и
т
.
д
.
Для
ЭВМ
третьего
поколения
помимо
повышения
быстро
-
действия
и
надежности
характерны
такие
особенности
их
исполь
-
зования
,
как
мультипрограммный
режим
,
дистанционный
доступ
с
использованием
удаленных
терминалов
,
Do'stlaringiz bilan baham: |