Оптический процессор
Авторы патента:
Использование: изобретение относится к обработке информации, представленной оптическими сигналами. Сущность: оптический процессор содержит нелинейный кольцевой резонатор, два волновода с лазерами и электродами, размещенными над ними. Волноводы и кольцевой резонатор соединены в областях связи с образованием смесителей оптических мод с соблюдением соотношения - одномодовый волновод и кольцевой резонатор образуют двухмодовый смеситель. Над областями связи размещены электроды. 10 ил., 1 табл.
Изобретение относится к обработке информации, представленной оптическими сигналами, в частности к устройствам оптической логики, усиления, коммутации, вычислений оптических сигналов.
Преимущественной областью применения являются волоконно-оптические системы связи и передачи информации, схемы вычислительной техники. Известно устройство нелинейный интерферометр Фабри-Перо (Tooley F.A.P. Smith S.D. Seaton C.T. High Gain Signal Amplification in an InSb Transfasor at 77K//Appl. Phys. Lett. 1983. Vol. 43, N 9, p. 807-809), представляющий собой оптический нелинейный фазовый модулятор с зеркалами, выполненный на полупроводниковом материале InSb. Используя оптическую нелинейность InSb, удалось получить эффект усиления "света светом" при введении двух лучей в объем кристалла: мощного луча накачки и слабого, несущего информацию. В результате получена модуляция одного луча другим и усиление информационных оптических сигналов в 40 дБ. Этот прибор получил название трансфазор. Его достоинствами являются: малогабаритность (диаметр 200 мкм, длина 600 мкм), высокий коэффициент нелинейности, высокий коэффициент усиления. Недостатки: необходимость применения внешнего источника накачки; один выходной и один входной каналы; затруднен ввод-вывод излучения из-за конструктивных особенностей привода; необходимость точного совпадения настройки интерферометра Фабри-Перо на частоту входного оптического сигнала. Применение трансфазора ограничено лабораторными условиями Из известных устройств наиболее близким по технической сущности к заявляемому является устройство "Оптический транзистор" (Patent 5001523 US, Mar. 196 1991, H O1 L 31/12. Optical Transistor. Lomashevich S. Bistrov 1. Semenova G.), позволяющий коммутировать, усиливать оптический сигнал, а также селектировать излучения различных частот по каналам. Достоинствами этого прибора являются высокий коэффициент усиления, возможность коммутации оптического сигнала, малогабаритность, высокий уровень добротности кольцевого резонатора (Marcatili Е. А. J. Bends in optical dielectric guides. The Bell System Technical Journal. 1969.-vol. 48, N 7. P. 2103-2132; Уоллер Л. Важные компоненты оптических логических схем. Электроника, 1982, N 26, с. 3-4). Недостатками этого прибора являются: отсутствие полной доступности по каналам, низкий уровень чувствительности по входным каналам, отсутствие многоуровневой системы обработки оптического сигнала запоминания, логики. В основу настоящего изобретения положена задача устранения этих недостатков и создание активного, управляемого входными оптическими сигналами, полнодоступного с увеличенным числом оптических контактов устройства, обладающего высоким уровнем чувствительности к входному сигналу, высоким значением мощности выходных сигналов, способностью проводить многоуровневую обработку оптического сигнала, вычислительные операции, запоминание, т.е. создание оптического процессора. Поставленная задача решается тем, что согласно изобретению волноводы и кольцевой резонатор соединены в областях связи с образованием смесителей оптических мод с соблюдением соотношения - одномодовый волновод и кольцевой резонатор образуют двухмодовый смеситель и над областями связи размещены электроды. Решение вышеуказанной задачи позволяет устройству приобрести новые свойства, отличные от свойств прототипа, а именно: 1. Возможность проводить логические операции и вычисления с оптическими импульсами, осуществлять запоминание в многоуровневом режиме. 2. Возможность управления различными функциями оптического процессора с помощью параметров, определенных зависимостью i f(1) и подчиненных электрическому контролю через электроды устройства. 3. Способ введения входных оптических сигналов в фазовый модулятор оптического транзистора позволяет избежать точного совпадения частот оптических сигналов и настройки оптического транзистора. 4. Высокий (более 40 дБ) коэффициент усиления, высокая чувствительность, подавление нерегулярных флуктуаций. 5. Полнодоступность и 4 оптических выхода. 6. Возможность коммутации оптического сигнала с усилением. Заявляемый оптический транзистор, образованный двумя лазерами и волноводом, являющимся фазовым модулятором, заключенным между лазерами, составляет первый нелинейный каскад усиления, работающий в режиме оптической бистабильности. При поступлении оптического сигнала в фазовый модулятор оптического транзистора и превышении некоторой пороговой величины интенсивности света (по любой причине: увеличение излучения лазеров, подстройка к резонансу фазового модулятора, изменение показателя преломления из-за изменения напряженности электрического поля в области фазового модулятора) происходит просветление оптического транзистора за счет нелинейных свойств материала настройка в резонанс. Если выполняется зависимость n n0+n2 Ip (n0 "темновой" показатель преломления, n2 нелинейный коэффициент, Ip интенсивность в резонаторе), то при достижении пороговой величины Ip влияние второго слагаемого оказывается значительным и система начинает автоматически подстраиваться к резонансу, причем процесс развивается лавинообразно, при этом реализуется характеристика с большой крутизной, обеспечивающая в самом начале обработки оптического сигнала желаемый коэффициент усиления. В заявляемом устройстве оптического транзистора применяется также в качестве элемента связи с кольцевым резонатором фазовый модулятор, причем с помощью электрической настройки или с помощью управляющих оптических сигналов возможно ответвление любой части оптического излучения из фазового модулятора в кольцевом резонаторе, т. ч. с выходных зеркал оптического транзистора можно снимать усиленный оптический сигнал для параллельной обработки в оптических цепях. Фазовый модулятор играет роль внутрирезонаторного нелинейного интерферометра Фабри-Перо, оптическая длина которого зависит от интенсивности суммарного излучения. Фазовый модулятор изменяет оптическую длину большого резонатора и его добротность, что приводит к изменению величины порогового тока. Такая перестройка позволяет пройти порог генерации, т.е. получить лазерный режим. В концепции оптического транзистора первый каскад усиления - фазовый модулятор в основном выполняет функцию согласования, позволяет без соблюдения строгого совпадения частот входного сигнала и резонатора вызвать отклик всей системы таким образом, что под воздействием входного сигнала i, усиленного в фазовом модуляторе I Gi, и сигнала, прошедшего по цепи обратной связи и усиленного в полупроводниковом лазерном усилителе: I G01G1i, происходит изменение показателя преломления резонатора оптического транзистора, что, в конечном итоге, приводит к функции оптического транзистора:
где

G01 внутренний коэффициент усиления оптического транзистора;
G1 коэффициент передачи фазового модулятора, G1 3/(3-








где d параметр, характеризующий максимально допустимый уровень развязки и определяемый коэффициентами разложения. В нашем рассмотрении важным является второе уравнение, преобразуем его с учетом принятых обозначений, определим коэффициент передачи G2 из делителя оптической активности в кольцевом резонаторе:

Объединяя коэффициент передачи (3) с формулой оптического транзистора (1), окончательно получаем:


Объединяя коэффициент передачи (3) с формулой (1), окончательно получаем:

Рассматривая заявляемое устройство полностью, приходим к зависимости между входной i и выходной I интенсивностями оптического сигнала

где





Фиг. 5 поясняет процедуру сложения до 20 и запоминания этого числа. Возможность сложения большего, чем на фиг.4, числа связана с увеличением коэффициента G02 до 250. Очевидна способность процессора удерживать в памяти оба числа. Фиг. 2, 6-9 относятся к начальному участку характеристики и показывают влияние различных параметров на вид характеристик и их расположение. Фиг.6 показывает влияние начальной расстройки оптического транзистора. Фиг.7 показывает влияние начальной расстройки

Фиг.8 представляет изменение ОБ характеристики при увеличении фактора d. Фиг. 9 изображает зависимость кривых от параметра разности фаз распространения мод. Фиг.10 изображает контакты и подходящие к ним электроды, токовые - сплошными линиями, напряжения пунктиром. J1- токи накачки лазеров оптического транзистора, J2 токи накачки лазеров оптическому транзистору. Напряжение U1 управляет связью делителя оптической активности и показателем преломления волноводов, находящихся под электродом 4 (фиг.1). U2 управляет расстройкой фазового модулятора, U3 - расстройкой кольцевого резонатора. Поясним сущность рассматриваемых далее явлений. Эффект оптической бистабильности проявляется в нелинейных средах с показателем преломления, зависящим от интенсивности: n n0 + n2Ip и при наличии в системе обратной связи. В заявляемом устройстве этим требованиям удовлетворяет как вся оптическая система в целом, изготовленная из единого материала с дисперсионной (или абсорбционной) нелинейностью и обратной связью, осуществляемой кольцевым резонатором, так и отдельные элементы: от A-B и C-D к оптическому транзистору, в которых обратная связь обеспечена внешними зеркалами, или кольцевого резонатора соответственно. Существенным для работы прибора является то, что первоначальный отклик системы на входное излучение, происходящий во входном оптическом транзисторе, происходит в соответствии со срывными, а следовательно, быстрыми во времени (порядка пикосекунд) и с высокой крутизной характеристиками. Дальнейшее формирование выходного сигнала осуществляется также системой, находящейся в режиме оптической бистабильности. Предусиление усиление усиление по мощности, так упрощенно можно характеризовать последовательное формирование выходного сигнала в системе. Однако следует помнить, что кольцевой резонатор, находящийся в контакте с обоими волноводами по уровню сильной связи, перекачивает оптическую энергию в себя, усредняя нерегулярные флуктуации, связанные с отдельными волноводами, и наоборот, усиливая эффекты, свойственные системе и определяемые параметрами, позволяющими изменять вид характеристик и выходные данные оптического процессора. Переходим к рассмотрению этих параметров. Из формулы (5), связывающей входной i и выходной I оптические сигналы, следует: семь параметров G1 = 3/(3 -





















1. В основе лазеров применяется двойная гетероструктура. Наиболее простой случай реализуется при создании распределенного активного слоя по всему кольцевому резонатору и волноводам. Формирование такого активного слоя по вертикали происходит при росте гетероструктуры, в планарном плане ограничение активного слоя производится за счет размеров контактных площадок, повторяющих вид элементов процессора. Другим вариантом ограничения является изготовление узкого активного слоя в погруженной зарощенной гетероструктуре. 2. В интегрально-оптическом варианте зеркала изготовляются в виде распределенной обратной связи или как распределенные брэгговские зеркала методом голографической литографии с химическим травлением. Рассмотренные выше конструкции могут быть реализованы на квантоворазмерных структурах.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11
Похожие патенты:
Оптический умножитель // 2087028
Оптический мультивибратор // 2082212
Изобретение относится к оптической цифровой технике и может быть использовано при построении оптических вычислительных машин
Оптический логический элемент // 2075106
Оптический логический элемент // 2062497
Изобретение относится к оптоэлектронным логическим вентилям небулевой логики, которые предполагается использовать в схемах оптической обработки информации
Оптический триггер // 2040028
Изобретение относится к оптической цифровой технике и может быть использовано при синтезе оптических вычислительных машин
Изобретение относится к оптической обработке информации и может быть использовано в устройствах логического контроля и анализа двоичных последовательностей сигналов
Оптический транзистор // 2024899
Изобретение относится к усилителям оптических сигналов и может использоваться в системах оптической обработки информации и в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС)
Полностью оптический регенератор // 2105389
Изобретение относится к области обработки информации, представленной оптическими сигналами, в частности к устройствам регенерации, усиления, коммутации оптических сигналов (ОС) полупроводниковыми структурами
Управляемый оптрон // 2107319
Изобретение относится к элементам интегральной оптики, системам оптической обработки сигналов
Нелинейный оптический транзистор // 2107938
Оптический процессор с бустерным выходом // 2111520
Изобретение относится к области обработки информации, представленной оптическими сигналами, в частности к устройствам оптической логики, усиления, коммутации, обработки оптических сигналов
Изобретение относится к оптической вычислительной технике и может быть использовано в оптических вычислительных машинах и нейросетях при определении оптического сигнала с максимальной амплитудой в последовательности оптических импульсов
Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в оптических вычислительных системах
Оптоэлектронное логическое устройство // 2128356
Изобретение относится к области оптоэлектронных устройств нечеткой логики и предназначено для систем автоматического регулирования и нечетких контроллеров
Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для обработки информации в вычислительных системах
Оптический функциональный преобразователь // 2130640
Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании оптических вычислительных машин
Оптический вентиль // 2148851
Изобретение относится к оптической технике и может быть использовано как элемент оптической развязки в оптических системах с умножением частоты, в частности удвоением частоты