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        細菌視紫紅質(zhì)在光邏輯門中的應用

        2012-04-29 22:57:00鄭晨溪
        科技資訊 2012年10期
        關鍵詞:黃光全光偏振

        鄭晨溪

        摘要:細菌視紫紅質(zhì)是一種具有非常良好性能的光色材料。本文介紹了利用其光循環(huán)、互補抑制調(diào)制透射特性和簡并耦合折射光柵等特性,實現(xiàn)的全光邏輯運算。

        中圖分類號:O438文獻標識碼:A文章編號:1672-3791(2011)04(a)-0000-00

        在信息時代的今天,數(shù)字化運算是信息處理的必要手段。用bR膜進行光邏輯運算是目前研究熱點之一。本文簡要介紹細菌視紫紅質(zhì)在光邏輯門中的一些應用。

        1 bR的光循環(huán)

        細菌視紫紅質(zhì)(bacteriorhodopsin,簡稱bR)是存在于嗜鹽菌屬鹽桿菌(嗜鹽菌)的細胞膜中的一種蛋白質(zhì)。由于這種蛋白質(zhì)的組成和結(jié)構(gòu)與動物視網(wǎng)膜上的視色素—視紫紅質(zhì)(rhodopsin)非常相似,因此被命名為細菌視紫紅質(zhì)。bR有許多優(yōu)良特性。處于基態(tài)的bR分子吸收光子后發(fā)生異構(gòu)化,經(jīng)過一系列中間態(tài)(K,L,M,N,O和P等)將細胞內(nèi)的質(zhì)子泵出胞外,返回初始狀態(tài),從而完成一次光循環(huán)。光循環(huán)中最重要的兩個吸收峰分別位于波長568nm和412nm。bR的初態(tài)吸收波長為568nm的光子而被激發(fā)到高能態(tài)J,然后到達壽命最長的中間態(tài)M, 位于M態(tài)的bR分子可通過馳豫過程返回基態(tài),也可通過吸收波長412nm的藍光后被激發(fā)到更高激發(fā)態(tài)后,再很快馳豫到基態(tài)[1]。

        2 利用 bR膜的互補抑制調(diào)制透射特性實現(xiàn)邏輯運算

        bR膜的互補抑制調(diào)制透射特性。用黃光(568nm)和藍光(412nm)同時照射bR膜,這兩束光有相互調(diào)制作用。如固定藍光光強,改變黃光光強,隨著黃光光強由0逐漸增大,黃光、藍光的透射性質(zhì)可呈現(xiàn)三個階段:第一階段,黃光被全抑制,藍光線性衰減;第二階段,二束光皆被全抑制;第三階段,藍光被全抑制,黃光線性增強。以此為基礎,張?zhí)旌频热薣2]設計了二進制雙變量光子邏輯門與、或、與非、或非、0。

        用bR膜調(diào)制透射特性實現(xiàn)光子邏輯門的原理如圖1所示。操作中,① 以兩束藍光(Ip1和Ip2)作為信號光代表輸入光,以光強可變的黃光(Iy)作為偏置光來調(diào)節(jié)bR膜的透射率,適當選擇黃光或藍光的透射光強作為邏輯門運算結(jié)果,可以得到0輸出、與、與非、或、或非、異或非及1邏輯。② 若輸入光是Ip1(或者Ip2)和Iy,另一束藍光作為偏置光調(diào)節(jié)bR膜的透射率,可實現(xiàn)A+ 操作。③若輸入光是Ip1(或者Ip2)和Iy,另一束藍光光強為0,可實現(xiàn) +B操作。

        3 bR膜應用于布爾全光邏輯門

        bR具有全息記錄功能。將兩束具有相同偏振方向的相干光同時入射到bR膜上,全息光柵被記錄在bR膜中。用兩束光(記錄光)照射bR膜,同時再用第三束光(讀出光)以Bragg角照射bR膜,那么讀出光受到膜中全息光柵的衍射作用產(chǎn)生衍射光。利用bR膜中全息光柵記錄光、讀出光和一級衍射光三者偏振狀態(tài)之間的關系,李玉棟等[3]設計了全光邏輯門實驗裝置,實現(xiàn)了全光布爾邏輯操作。實驗裝置如圖2所示。衍射光的偏振狀態(tài)受到光柵記錄光和讀出光的偏振狀態(tài)的共同影響。實驗測量了不同偏振狀態(tài)的記錄光和讀出光組合下產(chǎn)生的一級衍射光的偏振狀態(tài)。若定義垂直偏振(V)為邏輯0,水平偏振(H)為邏輯1,在bR膜中實現(xiàn)的全光布爾邏輯操作見表1。當膜中記錄的是偏振全息光柵,①讀出光作為輸入信號,水平偏振,即邏輯1;一級衍射光C作為輸出信號,垂直偏振,即C=0;實現(xiàn)邏輯非(NOT)操作。反之,讀出光垂直偏振,即邏輯0;衍射光C=1,亦可。②兩記錄光A,B作為輸入信號,衍射光C作為輸出,保持讀出光為水平偏振,則當A=B=0時,或者A=B=1時,C=1;當A=0,B=1或者A=1,B=0時,C=0。實現(xiàn)邏輯同(XNOR)操作。③兩記錄光A,B作為輸入信號,衍射光C作為輸出,保持讀出光為垂直偏振,則當A=B=0時,或者A=B=1時,C=0;當A=0,B=1或者A=1,B=0時,C=1。實現(xiàn)邏輯異或(XOR)操作。在利用記錄光A和B的光強作為邏輯輸入,一級衍射光強C作為邏輯輸出時,可實現(xiàn)全邏輯運算。①A,B輸入光強為邏輯門輸入,C光強為輸出,可實現(xiàn)或門邏輯運算。②讀出光光強作為邏輯門輸入,C光強為輸出,可實現(xiàn)非門邏輯運算。③A(或者B)和讀出光光強為輸入,C光強為輸出,可實現(xiàn)A 運算。④同理可實現(xiàn) 運算[4]。

        4 利用bR膜光循環(huán)特性實現(xiàn)邏輯操作

        bR膜的光循環(huán)中有六個中間態(tài)(B,K,L,M,N,O),bR膜的雙折射性質(zhì)可以將開關器件對比率提高103倍。用660nm、垂直偏振光作為探測光,570nm、與垂直成450偏振光作為泵浦光,二束光以450夾角入射到bR膜上,輸入信號在探測光中。鑒于泵浦光可以將bR分子從基態(tài)分別躍遷到K,L,M,N,O各激發(fā)態(tài),有泵浦光時輸出信號大,無泵浦光時輸出信號小,進而實現(xiàn)了開關功能[5]。以兩束激發(fā)光分別作為邏輯輸入A 和B, 探測光的透射變化作為邏輯輸出光C, 可以實現(xiàn)0, 1, 與門, 或門, 非門等及復合邏輯門操作.

        bR的光敏特性和光循環(huán)特性使其在光子邏輯門領域有了飛速發(fā)展。從利用非線性特性的全光邏輯器件到分子邏輯器件,從單一的邏輯門到復合邏輯門,進而實現(xiàn)了多功能全光邏輯器件。未來,全光邏輯器件的發(fā)展方向是動態(tài)器件,動態(tài)器件的發(fā)展將會使全光邏輯器件更智能化、功能更完善化。

        參考文獻

        [1] Oesterhelt D, Stocckenius W. Rhodopsin-like protein from the purple membrane of Halobacterium[J]., Nature., 1997,233:149-152.

        [2] 張?zhí)旌? 張春平,富光華,等., 生物光敏蛋白應用于光子邏輯門的研究[J]., 紅外與毫米波學報., 1999,18:177-182.

        [3] 李玉棟,孫騫,張春平,等., 利用bR膜實現(xiàn)全光布爾邏輯操作[J].,中國激光.,1999.,26:1103-1108.

        [4] 陳桂英,張春平,郭宗霞,等.,細菌視紫紅質(zhì)在全光邏輯器件中的研究與應用[J].,物理實驗.,2005.,25:13-17.

        [5] Chandra P S, Sukhdev R. All optical switching in bacteriorhdopsin based on M state dynamics and its application to photonic logic gates [J] . Opt. Commun., 2003, 218: 55-66.

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