Оптический преобразователь кодов
Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических вычислительных машинах. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей за счет преобразования отраженного двоичного кода Грея. Преобразователь содержит оптический разветвитель с оптическими разветвлениями различной длины, оптический объединитель, оптический волновод, входной, управляющий и группу оптических бистабильных элементов, оптический Т-триггер, оптический элемент задержки и второй оптический разветвитель с равными оптическими разветвлениями. 2 ил.
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 школа, 1980; А. С. СССР N 1259494, H 03 М 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. Общим недостатком данных устройств является низкое быстродействие. Наиболее близким по техническому исполнению к предложенному устройству является оптический функциональный преобразователь, содержащий оптический разветвитель с оптическими разветвлениями различной длины, оптический объединитель и оптический волновод [патент N 2134900, РФ, G 06 E 3/00, 1999 г.]. Недостатком данного устройства является отсутствие возможности преобразования отраженного двоичного кода Грея в позиционный двоичный код. Заявленное изобретение направлено на решение задачи преобразования отраженного двоичного кода Грея в позиционный двоичный код с быстродействием, потенциально возможным для оптических переключательных схем. Подобная задача возникает при разработке и создании чисто оптических ЦВМ, обладающих быстродействием, потенциально возможным для оптических устройств. Сущность изобретения состоит в том, что в устройство введены входной, управляющий и группа оптических бистабильных элементов, оптический Т-триггер, оптический элемент задержки и второй оптический разветвитель с равными оптическими разветвлениями, вход устройства объединен со входом входного оптического бистабильного элемента, инверсный выход которого через оптический волновод подключен ко входу оптического Т-триггера, а прямой выход подключен ко входу первого оптического ответвления оптического объединителя, вход второго оптического ответвления которого объединен со входом питания, а выход подключен ко входу управляющего оптического бистабильного элемента, прямой выход которого через оптическую линию задержки подключен ко входу второго оптического разветвителя, а инверсный - ко входу питания оптического Т-триггера, входом которого является вход оптического волновода оптического Т-триггера, выход которого подключен ко входу оптического бистабильного элемента оптического Т-триггера, прямой выход которого является поглощающим, а инверсный подключен ко входу оптического усилителя оптического Т-триггера, выход которого подключен ко входу оптического Y-разветвителя оптического Т-триггера, выход первого оптического разветвления которого объединен с выходом оптического волновода оптического Т-триггера, а выход второго оптического разветвления подключен ко входу первого оптического разветвителя устройства, выходы оптических разветвлений которого, имеющих различную длину, объединены с выходами оптических разветвлений второго оптического разветвителя и подключены к соответствующим входам группы оптических бистабильных элементов, прямые выходы которых являются выходами устройства. Сущность изобретения поясняется фиг.1, где представлена функциональная схема оптического преобразователя кодов (ОПК), и фиг. 2, где представлена функциональная схема оптического Т-триггера 5. Устройство содержит входной и управляющий оптические бистабильные элементы (ОБЭ) 11, 12 оптический волновод 2, оптический объединитель 3 с оптическими ответвлениями 31, 32, вход питания 4, оптический Т-триггер 5, первый 61 и второй 62 оптические разветвители с N оптическими разветвлениями каждый, оптический элемент задержки (ОЭЗ) 7, группу из N ОБЭ 81,...,8N. 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 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 и т. д. ОЭЗ 7 может быть выполнен в виде оптического волновода соответствующей длины. Оптический Т-триггер 5 (фиг. 2) содержит оптический волновод 9, оптический бистабильный элемент 10 со входом питания 101, оптический усилитель 11, оптический Y - разветвитель 12 с оптическими разветвлениями 121, 122. Вход устройства объединен со входом входного ОБЭ 11, инверсный выход которого через оптический волновод 2 подключен ко входу оптического Т-триггера 5, а прямой - ко входу первого оптического ответвления 31 оптического объединителя 3, вход второго оптического ответвления 32 которого объединен со входом питания 4, а выход подключен ко входу управляющего ОБЭ 12. Прямой выход управляющего ОБЭ 12 подключен через ОЭЗ 7 ко входу второго оптического разветвителя 62, а инверсный - ко входу питания 101 оптического Т-триггера 5. Выход оптического Т-триггера 5 подключен ко входу первого оптического разветвителя 61, выходы всех оптических разветвлений которого, имеющих различную длину, объединены по выходу с соответствующими оптическими разветвлениями второго оптического разветвителя 2 и подключены ко входам группы ОБЭ 81, . . . ,8N, прямые выходы которых являются выходами устройства (инверсные выходы являются поглощающими). Вход оптического Т-триггера 5 (фиг. 2) объединен со входом оптического волновода 9, выход которого подключен ко входу ОБЭ 10, прямой выход которого является поглощающим, а вход питания 101 (обеспечивающего рабочее пороговое состояние ОБЭ) соединен с инверсным выходом управляющего ОБЭ 12. Инверсный выход ОБЭ 10 подключен через оптический усилитель 11 ко входу оптического Y - разветвителя 12, выход первого оптического разветвления 121 которого объединен с выходом оптического волновода 9, а выход второго оптического разветвления 122 является выходом оптического Т-триггера 5. Данный ОПК осуществляет преобразование N-разрядного последовательного отраженного кода Грея в параллельный N-разрядный позиционный двоичный код за счет применения функционального преобразования, осуществляемого Т-триггером, к входному коду Грея. Устройство работает следующим образом. Первым в кодовой посылке оптических импульсов, представляющей собой последовательный код Грея, на вход устройства, обьединенный со входом входного ОБЭ 11, поступает импульс-маркер, отличительным признаком которого является удвоенная интенсивность оптического сигнала (по сравнению с остальными импульсами посылки). ОБЭ 1, порог срабатывания которого равен 2 усл. ед., срабатывает, формируя на прямом выходе ОБЭ 11 сигнал, поступающий по первому оптическому ответвлению 31 оптического объединителя 3 на вход управляющего ОБЭ 12. По второму оптическому ответвлению 32 оптического объединителя 3 на вход ОБЭ 12, порог срабатывания которого также равен 2 усл. ед., поступает сигнал питания оптического Т-триггера 5 интенсивности 0,1 усл. ед. со входа питания устройства 4. Таким образом, при поступлении импульса-маркера на входе ОБЭ 12 за счет суммирования оптических сигналов в оптическом обьединителе 3 формируется сигнал интенсивности 2,1 усл. ед., превышающей порог срабатывания ОБЭ 12 - ОБЭ 12 срабатывает: исчезает сигнал на его инверсном выходе (пропадает сигнал питания оптического Т-триггера 5) и появляется на прямом. При пропадании сигнала питания оптический Т-триггер 5 устанавливается в исходное - нулевое состояние; импульс-маркер с прямого выхода ОБЭ 12 поступает на вход ОЭЗ 7. Поступающие на вход ОБЭ 11 вслед за маркерным импульсом импульсы кодовой посылки интенсивности 1 усл. ед. проходят на его инверсный выход и далее через оптический волновод 2 - на вход оптического Т-триггера 5. Оптический Т-триггер 5 реализует логическую функцию - смену текущего состояния только при поступлении на его вход единичного входного импульса и работает следующим образом. Входной оптический импульс иитенсивности 1 усл. ед. с его входа по оптическому волноводу 9 поступает на вход ОБЭ 10, порог срабатывания которого равен 2 усл. ед. Так как интенсивность импульса оказывается меньше порога срабатывания, то он проходит на инверсный выход ОБЭ 10, поступая далее на вход оптического усилителя 11, обеспечивающего усиление интенсивности оптического потока в 2






Формула изобретения
Оптический преобразователь кодов, содержащий первый оптический разветвитель с оптическими разветвлениями различной длины, оптический объединитель и оптический волновод, отличающийся тем, что в него введены входной, управляющий и группа оптических бистабильных элементов, оптический Т-триггер, оптический элемент задержки и второй оптический разветвитель с равными оптическими разветвлениями, вход оптического преобразователя кодов объединен со входом входного оптического бистабильного элемента, инверсный выход которого через оптический волновод подключен ко входу оптического Т-триггера, а прямой выход подключен ко входу первого оптического ответвления оптического объединителя, вход второго оптического ответвления которого объединен со входом питания, а выход подключен ко входу управляющего бистабильного элемента, прямой выход которого через оптический элемент задержки подключен ко входу второго оптического разветвителя, а инверсный - ко входу питания оптического Т-триггера, входом которого является вход оптического волновода оптического Т-триггера, выход которого подключен ко входу оптического бистабильного элемента оптического Т-триггера, прямой выход которого является поглощающим, а инверсный подключен ко входу оптического усилителя оптического Т-триггера, выход которого подключен ко входу оптического Y-разветвителя оптического Т-триггера, выход первого оптического разветвления которого объединен с выходом оптического волновода оптического Т-триггера, а выход второго оптического разветвления оптического Y-разветвителя оптического Т-триггера подключен ко входу первого оптического разветвителя с оптическими разветвлениями различной длины, выходы оптических разветвлений которого объединены с выходами оптических разветвлений второго оптического разветвителя и подключены к соответствующим входам группы оптических бистабильных элементов, прямые выходы которых являются выходами оптического преобразователя кодов.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2