×
17.06.2023
223.018.7de9

Результат интеллектуальной деятельности: ОПТИЧЕСКИЙ УМНОЖИТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к вычислительной технике, к оптическим устройствам обработки информации. Заявленное устройство направлено на решение задачи умножения когерентных и некогерентных, оптических кодовых сигналов с быстродействием, потенциально возможным для оптических процессорных схем, и задачи упрощения устройства. Оптический умножитель содержит N М-выходных оптических разветвителей, М N-выходных оптических разветвителей, M*N оптических логических элементов «И», М*N-входной оптический объединитель, источник напряжения. Входами первого сомножителя являются входы N М-выходных оптических разветвителей, входами второго сомножителя являются входы М N-выходных оптических разветвителей. J-й выход i-го М-выходного оптического разветвителя (i=1, 2, …, N, j=1, 2, …, M) оптически связан со входом фотодиода ij-го оптического логического элемента «И», с которым также оптически связан i-й выход j-го N-выходного оптического разветвителя. Входы питания оптических логических элементов «И» соединены с выходом источника напряжения, а выходы оптических логических элементов «И» подключены к соответствующим входам M*N-входного оптического объединителя, выход которого является выходом устройства. 2 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.

Известны оптические умножители, позволяющие осуществлять перемножение оптических кодовых сигналов, например, остаточный умножитель на базе сумматора, выполненного на волноводных переключателях, содержащий оптические разветвители, волноводные переключатели и электронные схемы управления коммутацией [Акаев А.А., Майоров С.А. Оптические методы обработки информации. М.: Высшая школа, 1988, с. 203, рис. 7.19].

Недостатками данных умножителей являются низкое быстродействие, обусловленное использованием электронных схем управления переключением, и сложность конструкции.

Наиболее близким по техническому исполнению к предложенному устройству является оптический умножитель, содержащий группу оптических ответвлений [Патент №2022328, Россия, 1994. Оптический умножитель / Соколов С.В].

Недостатком данного устройства является сложность конструкции.

Заявленное устройство направлено на решение задачи умножения как когерентных, так и некогерентных, оптических кодовых сигналов с быстродействием, потенциально возможным для оптических процессорных схем, и задачи упрощения устройства.

Поставленная задача возникает при разработке и создании оптических вычислительных машин или приемо-передающих устройств, обеспечивающих обработку информации в гигагерцовом диапазоне.

Технический результат достигается тем, что в устройство введены N М-выходных оптических разветвителей, М N-выходных оптических разветвителей, М*N-входной оптический объединитель, источник напряжения, M*N оптических логических элементов «И», каждый из которых содержит резистор, фотодиод, вход которого объединяет информационные входы оптического логического элемента «И», и светодиод, катод фотодиода подключен к катоду светодиода, а анод фотодиода подключен к отрицательному электроду входа питания оптического логического элемента «И», соединенного с выходом источника напряжения, резистор соединен параллельно со светодиодом, анод которого подключен к положительному электроду входа питания оптического логического элемента «И», а выход светодиода является выходом оптического логического элемента «И», входами первого сомножителя являются входы М-выходных оптических разветвителей, входами второго сомножителя - входы N-выходных оптических разветвителей, j-й выход i-го М-выходного оптического разветвителя (i=1, 2, …, N, j=1, 2, …, M) оптически связан со входом фотодиода ij-го оптического логического элемента «И», с которым также оптически связан i-й выход j-го N-выходного оптического разветвителя, входы питания оптических логических элементов «И» соединены с выходом источника напряжения 4, а выходы оптических логических элементов «И» подключены к соответствующим входам M*N-входного оптического объединителя, выход которого является выходом устройства.

На фиг. 1 представлена функциональная схема оптического умножителя (далее - устройство).

Устройство содержит N М-выходных оптических разветвителей 11i, i=1, 2, …, N, М N-выходных оптических разветвителей 12j, j=1, 2, …, M, M*N оптических логических элементов «И» 22j, i=1, 2, …, N, j=1, 2, …, M, M*N-входной оптический объединитель 3, источник напряжения 4.

Входами первого сомножителя "a1","a2",…,"aN" являются входы N М-выходных оптических разветвителей 11i, i=1, 2, …, N. Входами второго сомножителя "b1","b2",…,"bM" являются входы М N-выходных оптических разветвителей l2j, j=1, 2, …, M.

J-й выход i-го М-выходного оптического разветвителя 11i оптически связан со входом фотодиода 2ij оптического логического элемента «И» 2ij, i=1, 2, …, N, j=1, 2, …, M.

1-й выход j-го N-выходного оптического разветвителя l2i также оптически связан со входом фотодиода 2ij оптического логического элемента «И» 2ij, i=1, 2, …, N, j=1, 2, …, M.

Входы питания оптических логических элементов «И» 2ij, i=1, 2, …, N, j=1, 2, …, M, соединены с выходом источника напряжения 4.

Выходы оптических логических элементов «И» 2ij, i=1, 2, …, N, j=1, 2, …, M, подключены к соответствующим входам M*N входного оптического объединителя 3. Выход М*N входного оптического объединителя 3 является выходом устройства.

Функциональная схема оптического логического элемента «И» 2ij, i=1, 2, …, N, j=1, 2, …, M, показана на фиг. 2.

Оптический логический элемент «И» 2ij содержит фотодиод 2ij1 светодиод 2ij2 и резистор 2ij3.

Вход фотодиода 2ij1 представляет собой (объединяет) информационные входы оптического логического элемента «И» 2ij.

Катод фотодиода 2ij1 подключен к катоду светодиода 2ij2, а анод фотодиода 2ij1 подключен к отрицательному электроду входа питания оптического логического элемента «И» 2ij, соединенного с выходом источника напряжения 4 (т.к. фотодиод в режиме фотоприема работает в инверсном режиме).

Резистор 2ij3 соединен параллельно со светодиодом 2ij2, анод которого подключен к положительному электроду входа питания оптического логического элемента «И» 2ij. Выход светодиода 2ij2 является выходом оптического логического элемента «И» 2ij, i=1, 2, …, N, j=1, 2, …, М. Устройство работает следующим образом.

На входы первого сомножителя "a1","a2",…,"aN" (входы М - выходных оптических разветвителей 1ij, i=1, 2, …, N) поступает оптический унитарный код (код с числом единиц, соответствующим значению кодируемого числа) с интенсивностью информационного единичного сигнала («1»), равной М усл(овных).ед(иниц)., соответствующий первому сомножителю А. На входы второго сомножителя "b1", "b2",…,"bM" (входы N - выходных оптических разветвителей l2j, j=1, 2, …, M) поступает оптический унитарный код с интенсивностью информационного единичного сигнала («1»), равной N усл. ед., соответствующий второму сомножителю В.

Разветвляясь в соответствующих оптических разветвителях, оптические сигналы с интенсивностью «1» усл. ед. (или «О») поступают: с выходов М - выходного оптического разветвителя 1 и на входы М оптических логических элементов «И» 2ij, j=1, 2, …, M, а с выходов N - выходного оптического разветвителя l2j на входы N оптических логических элементов «И» 2ij, i=1, 2, …, N.

Если на вход оптического логического элемента «И» 2ij, i=1, 2, …, N, j=1, 2, …, M, поступит оптический сигнал с интенсивностью «1» усл. ед., которая меньше порога срабатывания фотодиода 2ij1, то фотодиод 2ij будет закрыт - падение напряжения источника питания 4 на светодиоде 2ij2 будет ниже его порога срабатывания. Оптический сигнал на выходе светодиода 2ij, а также на выходе оптического логического элемента «И» 2ij, будет равен нулю.

Если на вход оптического логического элемента «И» 2ij, i=1, 2, …, N, j=1, 2, …, M, поступят два оптических сигнала с интенсивностью «1» усл. ед., суммарная интенсивность которых больше порога срабатывания фотодиода 2ij1, то фотодиод 2ij1 будет открыт и падение напряжения источника питания 4 на светодиоде 2ij1 будет выше его порога срабатывания. На выходе светодиода 2ij2, а, следовательно, на выходе оптического логического элемента «И» 2ij, в этом случае формируется оптический сигнал с интенсивностью «1» усл.ед., поступающий далее на соответствующий вход M*N - входного оптического объединителя 3.

Таким образом, наличие «1» в соответствующем разряде оптического унитарного кода одного из сомножителей обеспечивает прохождение всех разрядов оптического унитарного кода другого сомножителя на соответствующие входы M*N - входного оптического объединителя 3.

Т.к. оптические сигналы, поступающие на вход M*N - входного оптического объединителя 3, суммируются на его выходе, то на выход устройства поступает оптический сигнал с интенсивностью А*В усл. ед.

Время переходного процесса определяется быстродействием оптических логических элементов «И» 2ij, i=1, 2, …, N, j=1, 2, …, M, и составляет ≈ 10-10 с, что обеспечивает возможность обработки информации в гигагерцовом диапазоне.

Простота данного оптического умножителя и высокое быстродействие делают его весьма перспективным при разработке и создании оптических вычислительных машин и приемо-передающих устройств.

Оптический умножитель включает N М-выходных оптических разветвителей, М N-выходных оптических разветвителей, М*N-входной оптический объединитель, источник напряжения, M*N оптических логических элементов «И», каждый из которых содержит резистор, фотодиод, вход которого объединяет информационные входы оптического логического элемента «И», и светодиод, катод фотодиода подключен к катоду светодиода, а анод фотодиода подключен к отрицательному электроду входа питания оптического логического элемента «И», соединенного с выходом источника напряжения, резистор соединен параллельно со светодиодом, анод которого подключен к положительному электроду входа питания оптического логического элемента «И», а выход светодиода является выходом оптического логического элемента «И», входами первого сомножителя являются входы М-выходных оптических разветвителей, входами второго сомножителя - входы N-выходных оптических разветвителей, j-й выход i-го М-выходного оптического разветвителя (i=1, 2, …, N, j=1, 2, …, M) оптически связан со входом фотодиода ij-го оптического логического элемента «И», с которым также оптически связан i-й выход j-го N-выходного оптического разветвителя, входы питания оптических логических элементов «И» соединены с выходом источника напряжения 4, а выходы оптических логических элементов «И» подключены к соответствующим входам M*N-входного оптического объединителя, выход которого является выходом устройства.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-13 из 13.
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
04.06.2019
№219.017.738e

Акселерометр

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при решении задач навигации, управления, гравиметрии. Акселерометр содержит последовательно соединенные пьезоэлектрический преобразователь, N-разрядный аналого-цифровой преобразователь, микроконтроллер, N-разрядный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690367
Дата охранного документа: 03.06.2019
06.06.2019
№219.017.74a9

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 (ТС), движущихся по известным траекториям. Достигаемый технический результат - повышение точности определения текущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690521
Дата охранного документа: 04.06.2019
Показаны записи 41-50 из 53.
04.06.2019
№219.017.738e

Акселерометр

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при решении задач навигации, управления, гравиметрии. Акселерометр содержит последовательно соединенные пьезоэлектрический преобразователь, N-разрядный аналого-цифровой преобразователь, микроконтроллер, N-разрядный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690367
Дата охранного документа: 03.06.2019
06.06.2019
№219.017.74a9

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 (ТС), движущихся по известным траекториям. Достигаемый технический результат - повышение точности определения текущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690521
Дата охранного документа: 04.06.2019
12.08.2019
№219.017.be59

Измеритель модуля скорости

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики для определения скорости рельсового транспорта. Измеритель содержит тактовый генератор, делитель частоты, N-разрядный двоичный счетчик импульсов, три катушки индуктивности, расположенные в ряд на одинаковом расстоянии друг от друга,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696970
Дата охранного документа: 07.08.2019
01.09.2019
№219.017.c53f

Способ гирокомпасирования с применением датчика угловой скорости

Изобретение относится к области точного приборостроения и может быть использовано при создании гирокомпасов аналитического типа. Способ гирокомпасирования с применением датчика угловой скорости (ДУС) заключается в том, что после начальной выставки оси чувствительности ДУС в плоскость местного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698567
Дата охранного документа: 28.08.2019
02.10.2019
№219.017.d023

Устройство для сортировки семян

Изобретение относится к устройствам сортировки по параметрам или свойствам сортируемых изделий или материалов, например сортировки, выполняемой с помощью устройств, которые воспринимают или измеряют эти параметры или свойства, в частности к устройствам, обеспечивающим сортировку семян по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700759
Дата охранного документа: 19.09.2019
13.11.2019
№219.017.e130

Способ повышения точности позиционирования подвижных объектов

Изобретение относится к способам навигации и может быть использовано для повышения точности определения местоположения подвижных объектов, движущихся по локсодромическим траекториям. Способ позиционирования подвижных объектов заключается в том, что до начала движения подвижного объекта (ПО) на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705733
Дата охранного документа: 11.11.2019
21.11.2019
№219.017.e46b

Оптический аналого-цифровой преобразователь

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании быстродействующих устройств обработки информации и вычислительной техники. Заявленный оптический аналого-цифровой преобразователь включает источник когерентного излучения, (K=М+1)-выходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706454
Дата охранного документа: 19.11.2019
27.12.2019
№219.017.f3d8

Унифицированный логический контроллер

Изобретение относится к железнодорожной автоматикe для управления транспортом. Контроллер содержит два (А, Б) микропроцессорных вычислителя, интерфейсы верхнего уровня CAN1А и CAN1Б, соединенные с драйверами CAN-сетей, интерфейсы нижнего уровня CAN2А и CAN2Б, соединенные с драйверами CAN-сетей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710502
Дата охранного документа: 26.12.2019
13.01.2020
№220.017.f4c6

Способ капсулирования семян для аэросева

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложен способ капсулирования семян для аэросева, включающий процедуры капсулирования и охлаждения семян. Дополнительно создают форму для получения капсул, содержащую ячейки, обладающие конфигурацией, обеспечивающей аэродинамическую устойчивость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710721
Дата охранного документа: 10.01.2020
16.01.2020
№220.017.f525

Модуль безопасного сопряжения

Изобретение относится к области автоматики и телемеханики в системах управления железнодорожным транспортом. Модуль содержит два независимых микропроцессорных вычислителя, восемь каналов телесигнализации первых групп контактов реле и вторых групп контактов реле, транзисторные ключи сигналов 20...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710978
Дата охранного документа: 14.01.2020
+ добавить свой РИД