×
26.07.2018
218.016.75ae

Результат интеллектуальной деятельности: ОПТИЧЕСКИЙ НАНОРЕГИСТР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к средствам вычислительной техники. Оптический нанорегистр состоит из источника постоянного оптического сигнала, двух N-выходных нановолоконных оптических разветвителей, N телескопических нанотрубок, N нановолоконных оптических Y-разветвителей, N нановолоконных оптических объединителей. Информационными входами устройства являются первые входы нановолоконных оптических объединителей, входом сброса устройства является вход второго N-выходного нановолоконного оптического разветвителя. Выход источника постоянного оптического сигнала подключен к входу первого N-выходного нановолоконного оптического разветвителя, выходы которого оптически связаны с входами соответствующих нановолоконных оптических Y-разветвителей. Между выходами нановолоконных оптических объединителей и соответствующими выходами второго N-выходного нановолоконного оптического разветвителя расположены телескопические нанотрубки. Технический результат заключается в реализации регистратора в наноразмерном исполнении. 1 ил.

Изобретение относится к средствам вычислительной техники и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации при разработке и создании оптических вычислительных машин и приемопередающих устройств в наноразмерном исполнении.

Известные различные регистры, построенные на основе использования электронных функциональных элементов [Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин. Аналоговая и цифровая электроника. - М.: Горячая линия телеком, 2000, с. 580], обеспечивающие запись и хранение информации, представленной в виде двоичного кода. Недостатком этих регистров являются большая сложность и низкое быстродействие.

Наиболее близким по техническому исполнению к предложенному устройству является оптический триггер [Патент №2040028, Россия, 1995. Оптический триггер / Соколов С.В.].

Недостатком данного оптического триггера является невозможность его реализации в наноразмерном исполнении.

Заявленное изобретение направлено на решение задач записи и хранения информации, представленной в виде оптических двоичных сигналов, и реализации устройства в наноразмерном исполнении.

Поставленные задачи возникают при разработке и создании оптических вычислительных наномашин или приемо-передающих наноустройств.

Заявленное устройство строится на основе оптических нановолокон, варианты технического исполнения которых описаны в [Оптика наноструктур / Под редакцией А.В. Федорова: СПб. «Недра», 2005 г.; Krenn J.R., Dereux A., Weeber J.C., et al. Squeezing the optical near-field zone by plasmon coupling of metal nanoparticles. Physical Review Letters, 1999, 82, 12, 2590], и телескопических нанотрубок, под которыми понимается пара вложенных одна в другую нанотрубок [Multiwalled Carbon Nanotubes as Gigahertz Oscillators / Quanshui Zheng, Qing Jiang // Phys. Rev. Lett. 88, 045503, 28 January, 2002].

Сущность изобретения состоит в том, что в него введены источник постоянного оптического сигнала, два N-выходных нановолоконных оптических разветвителя, N телескопических нанотрубок, N нановолоконных оптических Y-разветвителей, N нановолоконных оптических объединителей, информационными входами устройства являются первые входы нановолоконных оптических объединителей, входом сброса (установки нуля) устройства является вход второго N-выходного нановолоконного оптического разветвителя, выход источника постоянного оптического сигнала подключен ко входу первого N-выходного нановолоконного оптического разветвителя, выходы которого оптически связаны со входами соответствующих нановолоконных оптических Y-разветвителей, вторые выходы которых подключены ко вторым входам нановолоконных оптических объединителей, между выходами которых и соответствующими выходами второго N-выходного нановолоконного оптического разветвителя по оси распространения их выходных оптических сигналов расположены телескопические нанотрубки, в которых в исходном положении внутренние нанотрубки находятся в крайнем правом положении и разрывают оптические связи между выходами первого N-выходного нановолоконного оптического разветвителя и входами соответствующих нановолоконных оптических Y-разветвителей, первые выходы которых являются выходами устройства.

Оптический нанорегистр позволяет осуществить запись входных оптических двоичных сигналов S1, …, SN, их хранение и передачу (отображение) на выходы Q1, …, QN.

На фиг. 1 представлена функциональная схема оптического нанорегистра.

Устройство состоит из источника постоянного оптического сигнала 1, двух N-выходных нановолоконных оптических разветвителей 2i, i=1, 2, N телескопических нанотрубок: 3j, j=1, 3, …, 2N-1 - внутренние нанотрубки, 3k, k=2, 4, …, 2N - внешние нанотрубки; N нановолоконных оптических Y-разветвителей 4i, i=1, …, N; N нановолоконных оптических объединителей 5i, i=1, …, N.

Информационными входами устройства S1, …, SN являются первые входы нановолоконных оптических объединителей 5i, i=1, …, N.

Входом сброса (установки нуля) устройства R является вход второго N-выходного нановолоконного оптического разветвителя 22.

Выходами устройства Q1, …, QN являются первые выходы нановолоконных оптических Y-разветвителей 4i, i=1, …, N.

Выход источника постоянного оптического сигнала 1 подключен ко входу первого N-выходного нановолоконного оптического разветвителя 21.

Вторые выходы нановолоконных оптических Y-разветвителей 4i, i=1, …, N, подключены ко вторым входам нановолоконных оптических объединителей 5i, i=1, …, N.

Телескопические нанотрубки 3i, i=1, …, 2N, расположены между выходами второго N-выходного нановолоконного оптического разветвителя 22 и выходами нановолоконных оптических объединителей 5i, i=1, …, N, по оси распространения их выходных оптических сигналов. Под действием разности сил, обусловленных воздействием световых потоков (разность оптических мощностей 1-5 ватт создает разность сил 5-15 нН), внутренние нанотрубки 3j, j=1, 3, …, 2N-1, будут перемещаться в сторону оптического потока с меньшей интенсивностью (при этом необходимо иметь в виду, что минимально необходимая сила для перемещения нанотрубки составляет аттоньютоны [Multiwalled Carbon Nanotubes as Gigahertz Oscillators / Quanshui Zheng, Qing Jiang // Phys. Rev. Lett. 88, 045503, 28 January, 2002]).

Выходы первого N-выходного нановолоконного оптического разветвителя 21 оптически связаны со входами соответствующих нановолоконных оптических Y-разветвителей 4i, i=1, …, N.

В исходном положении внутренние нанотрубки 3j, j=1, 3, …, 2N-1, находятся в крайнем правом положении и разрывают оптические связи между выходами первого N-выходного нановолоконного оптического разветвителя 21 и входами соответствующих нановолоконных оптических Y-разветвителей 4i, i=1, …, N.

Устройство работает следующим образом.

С выхода источника постоянного оптического сигнала 1 сигнал с интенсивностью 2N условных (усл.) единиц (ед.) поступает на вход первого N-выходного нановолоконного оптического разветвителя 21, с каждого выхода которого снимается постоянный оптический сигнал с интенсивностью 2 усл.ед.

В исходном состоянии внутренние нанотрубки 3j, j=1, 3, …, 2N-1, находятся в крайнем правом положении и разрывают оптические связи между выходами первого N-выходного нановолоконного оптического разветвителя 21 и входами соответствующих нановолоконных оптических Y-разветвителей 4i, i=1, …, N. Интенсивность оптических сигналов на выходах устройства Q1, …, QN составляет 0 усл.ед.

При подаче на вход одного из разрядов нанорегистра, например, S1 оптического сигнала интенсивности 1 усл.ед. внутренняя нанотрубка 31 переместится из крайнего правого положения в крайнее левое. Оптический сигнал с первого выхода первого N-выходного нановолоконного оптического разветвителя 21 поступит на вход первого нановолоконного оптического Y-разветвителя 41. С выходов оптического нановолоконного Y-разветвителя 41 оптический сигнал, уменьшившись по интенсивности в два раза, с интенсивностью 1 усл.ед. поступит на выход устройства Q1 и на второй вход нановолоконного оптического объединителя 51.

После прекращения подачи оптического сигнала на вход S1 внутренняя нанотрубка 31 будет по-прежнему удерживаться в левом положении оптическим потоком с выхода оптического нановолоконного объединителя 51 - в первый разряд нанорегистра произведена запись «1».

Аналогично происходит запись информации в остальные разряды нанорегистра.

Для установки нанорегистра в нулевое (исходное) состояние на его вход сброса R подается оптический сигнал интенсивности 2N усл.ед. На каждом выходе второго N-выходного нановолоконного оптического разветвителя 22 появляется оптический сигнал интенсивности 2 усл.ед. Интенсивность оптического потока, действующего на внутреннюю нанотрубку 3j, j=1, 3, …, 2N-1, слева (2 усл.ед.) становится больше, чем справа (1 усл.ед.), в результате чего внутренние нанотрубки 3j, j=1, 3, …, 2N-1, перемещаются в крайнее правое (исходное) положение - во все разряды нанорегистра произведена запись «0».

Таким образом, оптический нанорегистр позволяет осуществить запись входных оптических сигналов S1, …, SN, их хранение и передачу (отображение) на выходы Q1, …, QN.

Простота данного оптического нанорегистра, высокое быстродействие и возможность наноразмерного исполнения делают его весьма перспективным при разработке и создании оптических вычислительных наномашин и приемо-передающих наноустройств.

Оптический нанорегистр, отличающийся тем, что в него введены источник постоянного оптического сигнала, два N-выходных нановолоконных оптических разветвителя, N телескопических нанотрубок, N нановолоконных оптических Y-разветвителей, N нановолоконных оптических объединителей, информационными входами устройства являются первые входы нановолоконных оптических объединителей, входом сброса (установки нуля) устройства является вход второго N-выходного нановолоконного оптического разветвителя, выход источника постоянного оптического сигнала подключен к входу первого N-выходного нановолоконного оптического разветвителя, выходы которого оптически связаны с входами соответствующих нановолоконных оптических Y-разветвителей, вторые выходы которых подключены ко вторым входам нановолоконных оптических объединителей, между выходами которых и соответствующими выходами второго N-выходного нановолоконного оптического разветвителя по оси распространения их выходных оптических сигналов расположены телескопические нанотрубки, в которых в исходном положении внутренние нанотрубки находятся в крайнем правом положении и разрывают оптические связи между выходами первого N-выходного нановолоконного оптического разветвителя и входами соответствующих нановолоконных оптических Y-разветвителей, первые выходы которых являются выходами устройства.
ОПТИЧЕСКИЙ НАНОРЕГИСТР
ОПТИЧЕСКИЙ НАНОРЕГИСТР
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 13 items.
26.07.2018
№218.016.7557

Оптический наносумматор по модулю два

Изобретение относится к средствам вычислительной техники. Оптический наносумматор по модулю два содержит два входных оптических нановолокна, две телескопические нанотрубки - внутреннюю и внешнюю, оптический нановолоконный Y-разветвитель и оптический нановолоконный объединитель. Причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662248
Дата охранного документа: 25.07.2018
29.08.2018
№218.016.80db

Оптоэлектронный компромиссный сумматор

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации, построенных на основе непрерывной (нечеткой) логики. Техническим результатом является создание устройства, вычисляющего операцию компромиссности непрерывной логики в реальном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665262
Дата охранного документа: 28.08.2018
13.01.2019
№219.016.aeb2

Способ предупреждения столкновения транспортных средств

Изобретение относится к области обеспечения безопасности транспортных средств. Заявленный способ характеризуется тем, что принимают спутниковые навигационные сигналы и определяют скорость, направление движения транспортного средства. Считывают информацию с датчиков световой сигнализации и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676854
Дата охранного документа: 11.01.2019
21.03.2019
№219.016.eb2b

Оптоэлектронный компромиссный сумматор

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации, построенных на основе непрерывной (нечеткой) логики. Техническим результатом является создание устройства, вычисляющего операцию компромиссности непрерывной (нечеткой) логики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682410
Дата охранного документа: 19.03.2019
30.03.2019
№219.016.f955

Способ дистанционного мониторинга позиционирования транспортных средств

Изобретение относится к способам измерения расстояний с использованием радиоволн и может быть использовано для дистанционного мониторинга местоположения транспортных средств. Достигаемый технический результат - повышение точности определения текущих координат (позиционирования) транспортных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683584
Дата охранного документа: 29.03.2019
03.04.2019
№219.016.fadd

Способ выбора созвездия навигационных спутников

Изобретение относится к способам навигации по спутниковым радионавигационным системам и может быть использовано для выбора созвездия видимых навигационных спутников, обеспечивающего максимальную точность решения навигационной задачи подвижного объекта. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683640
Дата охранного документа: 01.04.2019
31.05.2019
№219.017.700d

Оптоэлектронный компромиссный сумматор

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации, построенных на основе непрерывной (нечеткой) логики. Техническим результатом является создание устройства, вычисляющего операцию компромиссности непрерывной (нечеткой) логики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689811
Дата охранного документа: 29.05.2019
31.05.2019
№219.017.70cf

Оптоэлектронный вычислитель

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации при выполнении вычислений в системе остаточных классов. Техническим результатом является создание устройства, выполняющего в режиме реального времени вычисления в системе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689810
Дата охранного документа: 29.05.2019
04.06.2019
№219.017.730b

Способ повышения точности позиционирования транспортных средств

Изобретение относится к способам навигации и может быть использовано для повышения точности определения местоположения транспортных средств (ТС), движущихся по известным траекториям. Способ позиционирования транспортных средств заключается в том, что до начала движения ТС на основании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690203
Дата охранного документа: 31.05.2019
04.06.2019
№219.017.731e

Оптический нановычислитель в системе остаточных классов

Изобретение относится к средствам вычислительной техники и оптическим устройствам обработки информации. Оптический нановычислитель в системе остаточных классов состоит из двух оптических наноусилителей, нановолоконного оптического объединителя, оптического вычитающего наноустройства и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690368
Дата охранного документа: 03.06.2019
Showing 1-10 of 53 items.
27.05.2013
№216.012.4354

Унитарный зубной имплантат

Изобретение относится к области медицины, в частности стоматологии, и может быть использовано в хирургической стоматологии для протезирования зубов. Унитарный зубной имплантат из материала с памятью формы содержит коронковую часть и эндооссальный участок. Унитарный зубной имплантат выполнен из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482813
Дата охранного документа: 27.05.2013
20.06.2013
№216.012.4e8d

Оптическое кодирующее наноустройство

Изобретение относится к средствам вычислительной техники и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации при разработке и создании оптических вычислительных машин и приемопередающих устройств. Устройство состоит из N-1 оптических наноусилителей, оптического N+1-входного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485691
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.09.2014
№216.012.f9a3

Инерционный магнитогидродинамический генератор

Изобретение относится к электротехнике, к производству электрической энергии на основе магнитогидродинамического эффекта и может быть использовано в устройствах обработки информации или приемо-передающих устройствах, размещаемых на объектах, движущихся с ускорением. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529744
Дата охранного документа: 27.09.2014
20.02.2015
№216.013.28ec

Оптическая программируемая логическая матрица

Изобретение относится к средствам вычислительной техники и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации при разработке и создании оптических вычислительных машин и приемопередающих устройств. Технический результат заключается в обеспечении построения программируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541933
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.03.2015
№216.013.3181

Стиральная машина с предварительным нагревом

Изобретение относится к стиральным машинам, которые осуществляют нагрев воды. Заявленное изобретение направлено на решение задачи снижения энергопотребления во время стирки, повышения безопасности окружающих людей и продления срока службы канализации. Поставленная задача возникает при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544141
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.06.2015
№216.013.57a6

Инерционный генератор

Изобретение относится к области производства электрической энергии и может быть использовано в устройствах с автономным питанием, размещаемых на движущихся объектах. Заявленное изобретение направлено на решение задачи упрощения и повышения эффективности производства электрической энергии для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553968
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.09.2015
№216.013.7e7e

Инерционный маятниковый генератор

Изобретение относится к электротехнике, к производству электрической энергии и может быть использовано в устройствах с автономным питанием, размещаемых на движущихся объектах. Технический результат состоит в упрощении и повышении эффективности производства электрической энергии. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563979
Дата охранного документа: 27.09.2015
10.10.2015
№216.013.8071

Инерционный маятниковый генератор

Изобретение относится к области производства электрической энергии и может быть использовано в устройствах с автономным питанием, размещаемых на движущихся объектах. В устройство, расположенное на движущемся объекте, введены сообщающиеся сосуды с жидкостью, два соединителя, два преобразователя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564478
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.11.2015
№216.013.8bb1

Способ определения координат навигационного приемника

Изобретение относится к средствам навигации и может быть использовано в транспортных средствах для определения местоположения транспортного средства. Достигаемый технический результат изобретения - обеспечение определения координат навигационного приемника с частичной компенсацией погрешностей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567368
Дата охранного документа: 10.11.2015
27.02.2016
№216.014.be89

Оптический наносчетчик

Изобретение относится к средствам вычислительной техники и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации при разработке и создании оптических вычислительных машин и приемопередающих устройств. Заявленное устройство направлено на решение задачи подсчета количества входных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576334
Дата охранного документа: 27.02.2016
+ добавить свой РИД