оптический преобразователь кодов

Классы МПК:G06E3/00 Устройства, не предусмотренные в группе  1/00, например для обработки аналоговых или гибридных данных
H03M7/00 Преобразование кода, в котором информация представлена заданной последовательностью цифр или числом, в код, где та же информация представлена последовательностью цифр или числом, отличными от заданных
H04B10/00 Передающие системы, использующие потоки корпускулярного излучения или электромагнитные волны, кроме радиоволн, например световые, инфракрасные
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Ростовский военный институт ракетных войск
Приоритеты:
подача заявки:
1999-12-21
публикация патента:

Изобретение относится к области обработки информации и может быть использовано в оптических вычислительных системах. Техническим результатом является повышение быстродействия. Преобразователь содержит группу оптических разветвителей, группу оптических бистабильных элементов и оптический объединитель. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Оптический преобразователь кодов, содержащий группу оптических У-разветвителей и группу оптических бистабильных элементов, отличающийся тем, что в него введен оптический объединитель с оптическими ответвлениями различной длины, входы устройства объединены со входами группы оптических У-разветвителей, при этом вход последнего оптического У-разветвителя, выход второго оптического разветвления которого является поглощающим, объединен со входом устройства для младшего разряда преобразуемого кода, выход первого оптического разветвления первого оптического У-разветвителя подключен ко входу первого оптического ответвления оптического объединителя, а выход второго оптического разветвления каждого оптического У-разветвителя группы, кроме последнего, объединен с выходом первого оптического разветвления следующего по порядку - соответствующего соседнему меньшему разряду кода, оптического У-разветвителя, подключенному ко входу соответствующего оптического бистабильного элемента группы, прямой выход которого является поглощающим, а инверсный подключен к соответствующему оптическому ответвлению оптического объединителя, выход которого является выходом устройства.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при разработке и создании оптических вычислительных машин, а также в преобразующих устройствах систем автоматического управления, контроля и систем связи.

Известны различные преобразователи кодов, построенные по комбинационному и накапливающему принципам [Гитис Э.И., Пискулов Е.А. Аналого-цифровые преобразователи. - М.: Энергоиздат, 1981; Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы. - Киев: Вища шкала, 1980; А.С. СССР N 125494, H 03 M 7/16].

Недостатком данных устройств является сложность при использовании комбинационных схем - необходимо наличие элементов памяти, не входящих в схему преобразователя; при использовании накапливающих схем - наличие источника синхроимпульсов, также не входящего в схему преобразователя. Общими недостатком данных устройств является низкое быстродействие.

Наиболее близким по техническому исполнению к предложенному устройству является оптический компаратор, содержащий группу оптических Y-разветвителей и группу оптических бистабильных элементов [патент N 2106064, РФ, H 04 B 10/02, 1998 г.]. Недостатком данного устройства является отсутствие возможности преобразования позиционного двоичного кода в отраженный код Грея.

Заявленное изобретение направлено на решение задачи преобразования позиционного двоичного кода в отраженный двоичный код Грея с быстродействием, потенциально возможным для оптических переключательных схем. Подобная задача возникает при разработке и создании чисто оптических ЦИМ, обладающих быстродействием, потенциально возможным для оптических устройств.

Сущность изобретения состоит в том, что в устройство введены оптический объединитель с оптическими ответвлениями различной длины, входы устройства объединены со входами и группы оптических Y-разветвителей, при этом вход последнего оптического Y-разветвителя, выход второго оптического разветвления которого является поглощающим, объединен со входом устройства для младшего разряда преобразуемого кода, выход первого оптического разветвления первого оптического Y-разветвителя подключен ко входу первого оптического ответвления оптического объединителя, а выход второго оптического разветвления каждого оптического Y-разветвителя группы, кроме последнего, объединен с выходом первого оптического разветвления следующего по порядку - соответствующего соседнему меньшему разряду кода, оптического Y-разветвителя, подключенному ко входу соответствующего оптического бистабильного элемента группы, прямой выход которого является поглощающим а инверсный подключен к соответствующему оптическому ответвлению оптического объединителя, выход которого является выходом устройства.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлена функциональная схема оптического преобразователя кодов (ОПК).

Устройство содержит группу (N+1) оптических Y-разветвителей 11...1N+1, группу N оптических бистабильных элементов (ОБЭ) 21...2N, оптический объединитель 3 с (N+1) оптическими ответвлениями 31...3N+1 различной длины.

Далее под ОБЭ понимается оптическая схема, имеющая пороговую статическую характеристику, оптический вход и два оптических выхода - для прямого и "отраженного" световых потоков (т.н. инверсный выход - при интенсивности оптического сигнала меньше пороговой). Схема организации таких выходов зависит от типа ОБЭ - если это трансфазор, то инверсный выход формируется за счет выбора соответствующего угла падения входного потока к поверхности и трансфазора [Акаев А.А., Майоров С.А. Оптические методы обработки информации. - М. : ВШ, 1988 г., с. 176, 181]; если это гибридное бистабильное устройство безрезонаторного типа [Семенов А.С. и др. Интегральная оптика для систем передачи и обработки информации. - М: Радио и связь, 1990 г., с. 189, рисунок 7.14] , то организация инверсного выхода осуществляется путем отвода большей части входного потока фотодетектора на инверсный выход; если это оптически связанные волноводы [Акаев А.А., Майоров С.А. Оптические методы обработки информации. - М. : ВШ, 1988 г., с. 194], то в качестве инверсного выхода используется просто выход одного из волноводов и т.д.

Входами устройства являются входы группы (N+1) оптических Y - разветвителей 11,...1N+1. Первое оптическое разветвление первого оптического Y-разветвителя 11 подключено ко входу первого оптического ответвления 31 оптического объединителя 3. Выход второго оптического разветвления i-го оптического Y - разветвителя 1i, (i = 1,...N), подключен ко входу i-го ОБЭ 2i, прямой выход которого является поглощающим, и объединен с выходом первого оптического разветвления (i+1)-го оптического Y-разветвителя 1i+1 (выход второго оптического разветвления (N+1)-го оптического Y-разветвителя 1N+1 является поглощающим). Инверсный выход i-го ОБЭ 2i, (i=1,...N), подключен ко входу (i+1)-го оптического ответвления 3i+1 оптического объединителя 3, выход которого является выходом устройства.

В данном ОПК реализуется операция преобразования параллельного позиционного двоичного (N+1)-разрядного кода в последовательный отраженный двоичный (N+1)-разрядный код Грея, осуществляемая путем сдвига исходного (N+1)-разрядного кода на один разряд вправо (в сторону младшего разряда) с последующим суммированием по модулю 2 сдвинутого кода с исходным и дальнейшим разворачиванием параллельного кода Грея в последовательный.

Устройство при этом работает следующим образом. Преобразуемый параллельный позиционный двоичный (N+1)-разрядный код в виде оптических импульсов интенсивности 2 усл(овных) ед(иницы) поступает на входы оптических Y - разветвителей 11, . ..1N и 1N+1 (куда поступает младший разряд). За счет равного разветвления оптического потока в i-ом оптическом Y-разветвителе 1i происходит сдвиг входного кода на один разряд вправо, а за счет объединения по выходу второго оптического разветвления i-го оптического Y - разветвителя 1i и первого оптического разветвления (i+1)-го оптического Y-разветвителя 1i+1 - поразрядное суммирование исходного и сдвинутого кодов. (При этом оптический импульс интенсивности 1 усл.ед. в первом оптическом разветвлении оптического Y-разветвителя 11 не суммируется, поступая непосредственно в первое оптическое ответвление 31, а вторая половина входного импульса в (N+1)-м оптическом Y- разветвителе 1N+1 поглощается для обеспечения равенства интенсивностей суммируемых далее импульсов). В ОБЭ 21 - 2N осуществляется суммирование кодовых разрядов по модулю 2: при наличии оптических импульсов интенсивности 1 усл. ед. во втором оптическом разветвлении i-го и первом (i+1)-го оптических Y-разветвителей 1i, 1i+1 на входе ОБЭ 2i формируется оптический сигнал интенсивности 2 усл.ед., превышающей его порог срабатывания. В этом случае ОБЭ 2i срабатывает - появляется сигнал на его прямом выходе, где поглощается (на используемом далее инверсном выходе - нулевой сигнал, т.е. 1+1=0). При отсутствии импульсов в обоих оптических разветвлениях (нулевой сигнал на входе ОБЭ i) или одном из них (единичный сигнал на входе ОБЭ 2i), интенсивность входного сигнала оказывается меньше порога срабатывания ОБЭ - данный сигнал проходит на инверсный выход ОБЭ 2i (т.е. 0+0=0, 0+1= 1, 1+0=1). Таким образом на входах оптических ответвлений 31-3N+1 оптического объединителя 3 формируется сумма по модулю 2 исходного и сдвинутого на разряд вправо двоичных кодов, т.е. параллельный отраженный код Грея. Прохождение данного оптического кода по оптическим ответвлениям 31 - 3N+1 (где длины соседних оптических ответвлений отличаются на величину оптический преобразователь кодов, патент № 2163725L = cоптический преобразователь кодов, патент № 2163725оптический преобразователь кодов, патент № 2163725, где c - скорость света, оптический преобразователь кодов, патент № 2163725 - период выходной последовательности импульсов) за счет разных времен их прохождения приводит к формированию на выходе оптического объединителя 3, т.е. выходе устройства, последовательного кода Грея. Так как быстродействие данного ОПК определяется по существу лишь временем срабатывания ОБЭ (10-10-10-12c), то, следовательно, предложенное устройство обеспечивает искомое преобразование кодов с быстродействием, потенциально возможным для оптических переключательных схем.

Класс G06E3/00 Устройства, не предусмотренные в группе  1/00, например для обработки аналоговых или гибридных данных

оптическое кодирующее устройство -  патент 2507559 (20.02.2014)
оптический вычислитель дополнения нечеткого множества -  патент 2463640 (10.10.2012)
оптический наноселектор минимального и максимального сигналов -  патент 2454700 (27.06.2012)
оптический наноселектор минимального сигнала -  патент 2451979 (27.05.2012)
оптический наноселектор минимального сигнала -  патент 2451978 (27.05.2012)
оптический т-нанотриггер -  патент 2451977 (27.05.2012)
оптический д-дизъюнктор нечетких множеств -  патент 2451976 (27.05.2012)
оптический наноселектор максимального сигнала -  патент 2451975 (27.05.2012)
оптоэлектронный нечеткий процессор -  патент 2446436 (27.03.2012)
оптоэлектронный дефаззификатор -  патент 2446435 (27.03.2012)

Класс H03M7/00 Преобразование кода, в котором информация представлена заданной последовательностью цифр или числом, в код, где та же информация представлена последовательностью цифр или числом, отличными от заданных

система и способ сжатия мультитипотокового видео с использованием множества форматов кодирования -  патент 2524845 (10.08.2014)
способ манипуляционного кодирования -  патент 2522300 (10.07.2014)
способы, устройства и системы для параллельного кодирования и декодирования видеоинформации -  патент 2514091 (27.04.2014)
устройство для преобразования из полиномиальной системы классов вычетов в позиционный код -  патент 2513915 (20.04.2014)
способ восстановления искаженных сжатых файлов -  патент 2510957 (10.04.2014)
способ передачи и приема информации -  патент 2510942 (10.04.2014)
система передачи и приема информации -  патент 2510941 (10.04.2014)
система передачи и приема информации -  патент 2510940 (10.04.2014)
способ для кодирования последовательности целых чисел, устройство хранения и сигнал, переносящий кодированную последовательность целых чисел, а также способ декодирования последовательности целых чисел -  патент 2510573 (27.03.2014)
способ обработки цифрового файла, в частности, типа изображения, видео и/или аудио -  патент 2510150 (20.03.2014)

Класс H04B10/00 Передающие системы, использующие потоки корпускулярного излучения или электромагнитные волны, кроме радиоволн, например световые, инфракрасные

динамическое беспрерывное изменение размеров в оптических транспортных сетях без прерывания передачи -  патент 2528218 (10.09.2014)
световой модуль, система освещения и способ встраивания данных в излученный свет -  патент 2526845 (27.08.2014)
аппаратура подводной оптической связи -  патент 2526207 (20.08.2014)
устройство контроля волоконно-оптических линий -  патент 2522893 (20.07.2014)
оптоэлектронное устройство для передачи аналоговых сигналов -  патент 2522890 (20.07.2014)
многоканальная защищенная волоконно-оптическая система передачи -  патент 2522741 (20.07.2014)
способ организации дуплексных каналов связи в одном волокне с использованием оптических сигналов работающих во встречных направлениях и имеющих одинаковую несущую длину волны с контролем уровня обратных отражений -  патент 2521045 (27.06.2014)
устройство для управления транспортным средством -  патент 2518404 (10.06.2014)
устройство и способ регулирования диапозона волн компенсатора дисперсии -  патент 2518386 (10.06.2014)
способ и устройство обнаружения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум -  патент 2518182 (10.06.2014)
Наверх