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<title>Optischer Computer</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Optischer Computer</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Optische Computer</b> sind <a href="Computer" title="Computer">Computer</a> oder <a href="Rechenwerk" title="Rechenwerk">Rechenwerke</a>, die vollständig oder teilweise mit optischen Elementen anstatt elektronischer Komponenten <a href="Datenverarbeitung" title="Datenverarbeitung">Daten verarbeiten</a>. Hierbei kommen <a href="Optoelektronik" title="Optoelektronik">optoelektronische Elemente</a> oder passive optische nicht-lineare Elemente zum Einsatz.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einleitung">Einleitung</h2></div>
<p>Ein optischer beziehungsweise photonischer Computer ist ein Gerät, das <a href="Photon" title="Photon">Photonen</a> im sichtbaren <a href="Licht" title="Licht">Licht</a> oder <a href="Infrarotstrahlung" title="Infrarotstrahlung">Infrarotstrahlung</a> anstelle elektrischer Impulse nutzt.<sup id="cite_ref-techtarget_2019-04_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-techtarget_2019-04-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die von <a href="Laser" title="Laser">Lasern</a> oder <a href="Leuchtdiode" title="Leuchtdiode">Leuchtdioden</a> emittierten Photonen werden zur Datenverarbeitung genutzt. Photonen haben eine höhere <a href="Bandbreite" title="Bandbreite">Bandbreite</a> und eine zehnmal höhere Geschwindigkeit als die in herkömmlichen Computern verwendeten Elektronen (siehe <a href="Lichtwellenleiter" title="Lichtwellenleiter">Lichtwellenleiter</a>).
</p><p>Die meisten Forschungsprojekte konzentrieren sich darauf, die stromführenden digitalen Computerkomponenten durch optische Äquivalente zu ersetzen, was zu einem optischen digitalen Computersystem führt, das binäre Daten verarbeitet. Dieser Ansatz bietet den Vorteil, dass optische Komponenten in herkömmliche Computer integriert werden können, um ein optisch-elektronisches Hybridsystem zu schaffen. <a href="Optoelektronik" title="Optoelektronik">Optoelektronische Komponenten</a> verlieren jedoch 30 % ihrer Energie für die Umwandlung von elektrischer Energie in Photonen und zurück; diese Umwandlung verlangsamt auch die Übertragung von Nachrichten. Bei rein optischen Computern entfällt die Notwendigkeit der optisch-elektrisch-optischen (OEO) Umwandlung, was den Stromverbrauch senkt.<sup id="cite_ref-Nolte_2001_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nolte_2001-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Anwendungsspezifische Geräte wie das <a href="Synthetic_Aperture_Radar" title="Synthetic Aperture Radar">Synthetic Aperture Radar</a> (SAR) und optische <a href="Korrelator" title="Korrelator">Korrelatoren</a> wurden entwickelt, um die Prinzipien der optischen Datenverarbeitung zu nutzen. Korrelatoren können beispielsweise zur Erkennung und Verfolgung von Objekten<sup id="cite_ref-Feitelson_1988_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Feitelson_1988-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und zur Klassifizierung serieller optischer Daten in Abhängigkeit von der Zeit eingesetzt werden.<sup id="cite_ref-Optics_Letters_2011_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Optics_Letters_2011-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Optische_Komponenten_für_binäre_Digitalrechner"><span id="Optische_Komponenten_f.C3.BCr_bin.C3.A4re_Digitalrechner"></span>Optische Komponenten für binäre Digitalrechner</h2></div>
<p>Der grundlegende Baustein moderner elektronischer Computer ist der <a href="Transistor" title="Transistor">Transistor</a>. Um elektronische Bauteile durch optische zu ersetzen, ist ein entsprechender <a href="Optischer_Transistor" title="Optischer Transistor">optischer Transistor</a> erforderlich. Dies wird durch die Verwendung von Materialien mit einem nichtlinearen <a href="Brechungsindex" title="Brechungsindex">Brechungsindex</a> erreicht. Insbesondere gibt es Materialien,<sup id="cite_ref-rp-photonics_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-rp-photonics-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bei denen die Intensität des einfallenden Lichts die Intensität des durch das Material durchgelassenen Lichts in ähnlicher Weise beeinflusst wie das Leitungsverhalten eines bipolaren Transistors. Ein solcher optischer Transistor<sup id="cite_ref-ApplPhysLetter_1976_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-ApplPhysLetter_1976-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-jainprattpatent_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-jainprattpatent-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> kann zur Herstellung optischer <a href="Logikgatter" title="Logikgatter">Logikgatter</a> verwendet werden,<sup id="cite_ref-jainprattpatent_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-jainprattpatent-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die wiederum zu den übergeordneten Komponenten des <a href="Prozessor" title="Prozessor">Prozessors</a> (CPU) eines Computers zusammengesetzt werden. Dabei handelt es sich um <a href="Nichtlineare_Optik#Medien_mit_nichtlinearen_Effekten" title="Nichtlineare Optik">nichtlineare optische Kristalle</a>, mit denen Lichtstrahlen zur Steuerung anderer Lichtstrahlen manipuliert werden können.
</p><p>Wie jedes binäre Computersystem benötigt auch ein optisches Rechensystem drei Voraussetzungen:
</p>
<ul><li>einen optischen Prozessor</li>
<li>optische Datenübertragung, z. B. über Glasfaserkabel</li>
<li><a href="Optischer_Datenspeicher" title="Optischer Datenspeicher">optische Datenspeicher</a>, z. B. durch Zwischenspeichern in Schallwellen<sup id="cite_ref-Deutschlandfunk_2020-08-04_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Deutschlandfunk_2020-08-04-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder Langzeitspeichern in <a href="Siliciumdioxid" title="Siliciumdioxid">Siliciumdioxid</a><sup id="cite_ref-Rowstron_2019-11-09_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rowstron_2019-11-09-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vor-_und_Nachteile">Vor- und Nachteile</h2></div>
<p>Der Einsatz optischer Systeme in der Rechentechnik bietet einige Vorteile gegenüber der konventionellen Elektronik:
</p>
<ul><li>nahezu verlustfreie <a href="Daten%C3%BCbertragung" title="Datenübertragung">Übertragung</a> über lange Strecken</li>
<li>Hohe <a href="%C3%9Cbertragungsgeschwindigkeit" class="mw-redirect" title="Übertragungsgeschwindigkeit">Übertragungsgeschwindigkeit</a> (etwa zehnfache Geschwindigkeit elektronischer Verbindungen)</li>
<li>Hohe <a href="Bandbreite" title="Bandbreite">Bandbreite</a> (zum Beispiel durch Einsatz von <a href="Multiplexverfahren" title="Multiplexverfahren">Wellenlängenmultiplex</a>)</li>
<li>Höhere Schaltgeschwindigkeit als gängige Transistoren<sup id="cite_ref-scinexx_2021-09-21_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-scinexx_2021-09-21-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Optische Freiraumverbindungen ermöglichen direkte Verbindung und dreidimensionale Verbindungen</li></ul>
<p>Dagegen ergibt der erhöhte Aufwand bei der Herstellung und Integration optischer Elemente in vorhandene Systeme höhere Produktionskosten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kontroverse">Kontroverse</h3></div>
<p>Über die zukünftigen Leistungsfähigkeit optischer Computer herrscht Uneinigkeit; ob sie mit elektronischen Computern auf Halbleiterbasis in Bezug auf Geschwindigkeit, Stromverbrauch, Kosten und Größe konkurrieren können, ist eine offene Frage. Kritiker weisen darauf hin, dass reale Logiksysteme „Wiederherstellung auf Logikebene, Kaskadierbarkeit, <a href="Fan-Out" title="Fan-Out">Fan-Out</a> und Eingangs-Ausgangs-Isolierung“ erfordern, die derzeit alle von elektronischen Transistoren zu niedrigen Kosten, geringer Stromaufnahme und hoher Geschwindigkeit bereitgestellt werden.<sup id="cite_ref-Tucker_2010_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Tucker_2010-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Damit die optische Logik über einige wenige Nischenanwendungen hinaus wettbewerbsfähig ist, sind große Durchbrüche in der Technologie nichtlinearer optischer Bauelemente erforderlich bzw. geänderte Art der Datenverarbeitung selbst.<sup id="cite_ref-photonics_2018-04_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-photonics_2018-04-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einsatzmöglichkeiten_optischer_Verbindungen"><span id="Einsatzm.C3.B6glichkeiten_optischer_Verbindungen"></span>Einsatzmöglichkeiten optischer Verbindungen</h2></div>
<ul><li>Verbindung von <a href="Baugruppe" title="Baugruppe">Baugruppen</a>, z. B. Computer mit Computer</li>
<li>Verbindung von <a href="Leiterplatte" title="Leiterplatte">Leiterplatten</a>, z. B. in Rechenwerken</li>
<li>Verbindung von <a href="Bauteil_(Technik)" title="Bauteil (Technik)">Bauteilen</a> auf Leiterplatten, z. B. CPU mit Arbeitsspeicher</li>
<li>Verbindungen in <a href="Integrierter_Schaltkreis" title="Integrierter Schaltkreis">integrierten Schaltkreisen</a></li></ul>
<p>Während die Verbindung von Baugruppen und Leiterplatten heute bereits Verwendung findet, sind Verbindungen von und in integrierten Schaltkreisen noch in der Entwicklung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Prinzipien_der_optoelektronischen_Datenverarbeitung">Prinzipien der optoelektronischen Datenverarbeitung</h2></div>
<p>Es werden optische Verbindungselemente und/oder Verarbeitungseinheiten in elektronische Systeme integriert. Licht dient als <a href="Informationstr%C3%A4ger" class="mw-redirect" title="Informationsträger">Informationsträger</a>, die logischen <a href="Schaltvorgang" title="Schaltvorgang">Schaltvorgänge</a> werden elektronisch gesteuert. Diese Methode eignet sich besonders gut zur Verteilung des <a href="Taktsignal" title="Taktsignal">Taktes</a> in einem System, was auch zu einer Minimierung des <a href="Taktversatz" title="Taktversatz">Taktversatzes</a> führt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Prinzipien_der_optischen_Datenverarbeitung">Prinzipien der optischen Datenverarbeitung</h2></div>
<p>Hier kommen vor allem passive optische Elemente zum Einsatz. Licht dient auch hier als Informationsträger, jedoch erfolgen die Schaltvorgänge durch Steuer-Lichtstrahlen, die den <a href="Brechungsindex" title="Brechungsindex">Brechungsindex</a> von <a href="Nichtlineare_Optik" title="Nichtlineare Optik">nichtlinearen optischen Stoffen</a> ändern. Solche Bauteile weisen ähnliche Eigenschaften wie elektronische <a href="Transistor" title="Transistor">Transistoren</a> auf.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Photonische_Logik">Photonische Logik</h2></div>
<p>Photonische Logik ist die Verwendung von Photonen in <a href="Logikgatter" title="Logikgatter">Logikgattern</a> (<a href="Negation" title="Negation">NOT</a>, AND, OR, NAND, NOR, <a href="Kontravalenz" title="Kontravalenz">XOR</a>, <a href="XNOR-Verkn%C3%BCpfung" class="mw-redirect" title="XNOR-Verknüpfung">XNOR</a>). Die Umschaltung erfolgt durch <a href="Nichtlineare_Optik" title="Nichtlineare Optik">nichtlineare optische Effekte</a>, wenn zwei oder mehr Signale kombiniert werden.<sup id="cite_ref-jainprattpatent_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-jainprattpatent-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><a href="Resonator" title="Resonator">Resonatoren</a> sind in der photonischen Logik besonders nützlich, da sie einen Aufbau von Energie aus <a href="Interferenz_(Physik)#Interferenz_zweier_Wellen_gleicher_Frequenz_und_Amplitude,_aber_unterschiedlicher_Phase" title="Interferenz (Physik)">konstruktiver Interferenz</a> ermöglichen und damit optische nichtlineare Effekte verstärken.
</p><p>Weitere untersuchte Ansätze sind die photonische Logik auf <a href="Nanotechnologie" title="Nanotechnologie">molekularer Ebene</a> unter Verwendung von <a href="Photolumineszenz" class="mw-redirect" title="Photolumineszenz">photolumineszierenden</a> Chemikalien. In einer Demonstration führten Witlicki et al. logische Operationen mit Molekülen und oberflächenverstärkte <a href="Raman-Spektroskopie" title="Raman-Spektroskopie">Raman-Spektroskopie</a> (SERS) durch.<sup id="cite_ref-Journal_of_the_American_Chemical_Society_2011_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Journal_of_the_American_Chemical_Society_2011-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kommerzieller_Einsatz">Kommerzieller Einsatz</h2></div>
<p>Unter der Bezeichnung <i>Native Processing Server</i> bringt das Stuttgarter Start-Up Q.Ant einen Coprozessor für <a href="K%C3%BCnstliche_Intelligenz" title="Künstliche Intelligenz">KI</a>-Anwendungen<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> auf den Markt. Den Angaben der Firma gemäß soll eine 30-fache Energieeffizienz und eine bis zu 50-fache Leistungssteigerung gegenüber bestehenden Systemen erreicht werden. Zu weiteren Firmen, die demnächst massenfertigungsreife optische Prozessoren anbieten wollen, gehören Xanadu Quantum Technologies aus Kanada und PsiQuantum aus Kalifornien<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Fumio Inaba: <cite style="font-style:italic">Optische Computer</cite>. Springer Verlag, Heidelberg Berlin 1992, ISBN 3-662-01139-5 (328 S., <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=Nr2UBwAAQBAJ">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche – japanisch: <cite class="lang" lang="ja" dir="auto" style="font-style:italic">Hikari Konpyuta</cite>. Übersetzt von Peter Slowig, Erstausgabe: Tokio 1985).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Optischer+Computer&rft.au=Fumio+Inaba&rft.btitle=Optische+Computer&rft.date=1992&rft.genre=book&rft.isbn=3662011395&rft.place=Heidelberg+Berlin&rft.pub=Springer+Verlag" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><span class="cite">Ben Schwan: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.heise.de/newsticker/meldung/Die-Rueckkehr-der-optischen-Computer-3997681.html"><i>Die Rückkehr der optischen Computer.</i></a> In: <i><a href="Heise_online" title="Heise online">heise online</a>.</i> 21. März 2018<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 8. Februar 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AOptischer+Computer&rft.title=Die+R%C3%BCckkehr+der+optischen+Computer&rft.description=Die+R%C3%BCckkehr+der+optischen+Computer&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2Fnewsticker%2Fmeldung%2FDie-Rueckkehr-der-optischen-Computer-3997681.html&rft.creator=Ben+Schwan&rft.date=2018-03-21"> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/businessnews/kompakte-optische-datenuebertragung/"><i>Kompakte, optische Datenübertragung.</i></a> In: <i><a href="Karlsruher_Institut_f%C3%BCr_Technologie" title="Karlsruher Institut für Technologie">Karlsruher Institut für Technologie</a>.</i> <a href="Scinexx" title="Scinexx">Scinexx</a>, 28. Juli 2015<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 8. Februar 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AOptischer+Computer&rft.title=Kompakte%2C+optische+Daten%C3%BCbertragung&rft.description=Kompakte%2C+optische+Daten%C3%BCbertragung&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.scinexx.de%2Fbusinessnews%2Fkompakte-optische-datenuebertragung%2F&rft.publisher=%5B%5BScinexx%5D%5D&rft.date=2015-07-28"> </span></li>
<li><span class="cite">Leslie Mullen: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/1999/msad18may99_1"><i>Pushing the Limits of Computer Technology.</i></a> In: <i><a href="NASA" title="NASA">NASA</a> Science.</i> 18. Mai 1999<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 8. Februar 2022</span> (amerikanisches Englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AOptischer+Computer&rft.title=Pushing+the+Limits+of+Computer+Technology&rft.description=Pushing+the+Limits+of+Computer+Technology&rft.identifier=https%3A%2F%2Fscience.nasa.gov%2Fscience-news%2Fscience-at-nasa%2F1999%2Fmsad18may99_1&rft.creator=Leslie+Mullen&rft.date=1999-05-18&rft.language=en-US"> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/lexikon/optik/optischer-computer/2313"><i>Optische Computer.</i></a> Lexikon der Optik. In: <i><a href="Spektrum.de" title="Spektrum.de">Spektrum.de</a>.</i><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 8. Oktober 2022</span></span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AOptischer+Computer&rft.title=Optische+Computer&rft.description=Optische+Computer&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spektrum.de%2Flexikon%2Foptik%2Foptischer-computer%2F2313"> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/lexikon/physik/optischer-computer/10705"><i>Optische Computer.</i></a> Lexikon der Physik. In: <i><a href="Spektrum.de" title="Spektrum.de">Spektrum.de</a>.</i><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 23. Mai 2024</span></span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AOptischer+Computer&rft.title=Optische+Computer&rft.description=Optische+Computer&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spektrum.de%2Flexikon%2Fphysik%2Foptischer-computer%2F10705"> </span></li>
<li><span class="cite">Jürgen Köhler, Mukundan Thelakkat: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/448846348?context=projekt&task=showDetail&id=448846348&"><i>Optische logische Schaltkreise auf der Basis photochromer Bausteine mittels Wellenleiter Strukturen.</i></a><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 23. Mai 2024</span></span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AOptischer+Computer&rft.title=Optische+logische+Schaltkreise+auf+der+Basis+photochromer+Bausteine+mittels+Wellenleiter+Strukturen&rft.description=Optische+logische+Schaltkreise+auf+der+Basis+photochromer+Bausteine+mittels+Wellenleiter+Strukturen&rft.identifier=https%3A%2F%2Fgepris.dfg.de%2Fgepris%2Fprojekt%2F448846348%3Fcontext%3Dprojekt%26task%3DshowDetail%26id%3D448846348%26&rft.creator=J%C3%BCrgen+K%C3%B6hler%2C+Mukundan+Thelakkat"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-techtarget_2019-04-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-techtarget_2019-04_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://whatis.techtarget.com/de/definition/Optische-Computer"><i>Optische Computer.</i></a> In: <i>Tech Target.</i> April 2019,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 8. Februar 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AOptischer+Computer&rft.title=Optische+Computer&rft.description=Optische+Computer&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwhatis.techtarget.com%2Fde%2Fdefinition%2FOptische-Computer&rft.date=2019-04"> </span></span>
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