Патент на изобретение №2150140

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2150140 (13) C1
(51) МПК 7
G06F3/00
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 07.06.2011 – прекратил действие

(21), (22) Заявка: 99104697/09, 10.03.1999

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

10.03.1999

(45) Опубликовано: 27.05.2000

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2050581 C1, 20.12.1995. US 5381362 A, 10.01.1995. US 5251052 A, 05.10.1993. SU 1596316 A1, 30.09.1990. SU 1170454 A, 30.07.1985. SU 1317435 A1, 15.06.1987. SU 1509884 A1, 23.09.1989.

Адрес для переписки:

344027, г.Ростов-на-Дону, пр. Октября 24/50, Ростовский военный институт ракетных войск, научно-исследовательский отдел

(71) Заявитель(и):

Ростовский военный институт ракетных войск

(72) Автор(ы):

Соколов С.В.,
Ганеев М.Р.,
Панасенко В.В.

(73) Патентообладатель(и):

Ростовский военный институт ракетных войск

(54) ОПТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ХАОТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ


(57) Реферат:

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при статистическом моделировании, создании оптических средств обработки информации и т.д.. Техническим результатом является возможность формирования хаотического процесса с равномерным законом распределения. Для этого оптический генератор содержит источник излучения, оптические разветвители, электрооптический модулятор, оптические волноводы, оптические фазовые модуляторы, оптический усилитель. 1 ил.


Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при статистическом моделировании, создании оптических средств обработки информации и т.д.

Недостатком данных устройств является отсутствие возможности обеспечения высокоточного приближения закона распределения выходной последовательности к равномерному.

Заявленное изобретение направлено на решение задачи формирования хаотического процесса с равномерным законом распределения.

Поставленная задача возникает при моделировании сложных систем, анализе выходных сигналов систем большой размерности, разработке перспективных средств обработки информации и т.д.

Сущность изобретения состоит в том, что в него введены оптический разветвитель, электрооптический амплитудный модулятор, два оптических фазовых модулятора, оптический усилитель и оптический Y-разветвитель, выход источника излучения через три оптических разветвления оптического разветвителя подключен ко входу оптического Y-разветвителя, входу оптического усилителя и информационному входу электрооптического амплитудного модулятора, управляющий вход которого объединен со входом устройства, а выход подключен через первый оптический волновод ко входу первого оптического фазового модулятора, выход которого подключен ко входу второго оптического волновода, выход которого объединен с выходом второго оптического разветвления оптического разветвителя и подключен ко входу оптического усилителя, выход которого через второй оптический фазовый модулятор подключен ко входу оптического Y-разветвителя, второе оптическое разветвление которого объединено по выходу с первым оптическим волноводом, а выход первого оптического разветвления является выходом устройства.

В основу работы генератора положено свойство функционального отображения вида

xn[0,1], n – номер шага отображения,
порождать при итерировании хаотическую равномерно распределенную последовательность случайных величин [Шустер Г. Детерминированный хаос. – М.: Мир, 1988 г., с.33,38].

Сущность изобретения поясняется фиг. 1, где представлена функциональная схема устройства.

Устройство содержит источник когерентного излучения 1, оптический разветвитель 2 с оптическими разветвлениями 21 – 23, электрооптический амплитудный модулятор (ЭАМ) 3, первый оптический волновод 4, два оптических фазовых модулятора 51, 52, второй оптический волновод 6, оптический усилитель (ОУ) 7, оптический Y-разветвитель 8 с оптическими разветвлениями 81, 82.

Оптические фазовые модуляторы 51, 52 обеспечивают сдвиг фазы когерентного оптического потока на и могут быть выполнены в виде оптически прозрачных пластин заданной толщины.

Выход источника излучения 1 подключен ко входу оптического разветвителя 2, выход первого оптического разветвления 21 которого подключен ко входу оптического Y- разветвителя 8, выход второго оптического разветвления 22 – ко входу ОУ 7, выход третьего оптического разветвления 23 – к информационному входу ЭАМ 3.

Управляющий вход ЭАМ 3 объединен со входом устройства, а выход подключен ко входу первого оптического волновода 4, выход которого через первый оптический фазовый модулятор 51 подключен ко входу второго оптического волновода 6, выход которого объединен с выходом второго оптического разветвления 22 и подключен ко входу ОУ 7. Выход ОУ 7 через второй оптический фазовый модулятор 52 подключен ко входу оптического Y-разветвителя 8, выход второго оптического разветвления 82 которого объединен с выходом первого оптического волновода 4 и подключен ко входу первого оптического фазового модулятора 51, а выход первого оптического разветвления 81 является выходом устройства
Устройство работает следующим образом.

В течение всего времени работы устройства с выхода источника излучения 1 снимается когерентный оптический поток с интенсивностью усл(овных) ед(иниц), который за счет конструктивного исполнения оптических разветвлений оптического разветвителя 2 разделяется на три неравных по интенсивности оптических потока – первый (с интенсивностью 2 усл.ед.), поступающий на вход первого оптического разветвления 21, второй – с интенсивностью усл.ед., поступающий по второму оптическому разветвлению 22 на вход оптического усилителя (ОУ) 7 с коэффициентом усиления по амплитуде равным , и третий – с единичной интенсивностью, поступающий по третьему оптическому разветвлению 23 на информационный вход электрооптического амплитудного модулятора (ЭАМ) 3. При отсутствии входного (стартового) сигнала, на выходе устройства (в соответствии с описанным далее алгоритмом его работы) формируется нулевой сигнал. Для начала работы устройства с его входа на управляющий вход ЭАМ 3 подается импульсный сигнал, пропорциональный X0 (где X0 – начальное значение хаотической последовательности), обеспечивающий формирование на входе первого оптического волновода 4 оптического импульса с амплитудой X0. После прохождения данного оптического сигнала через первый оптический волновод 4 и первый оптический фазовый модулятор 51, обеспечивающий сдвиг фазы потока на , он поступает по второму оптическому волноводу 6 на вход ОУ 7, где интерферирует с когерентным оптическим потоком интенсивности усл. ед. (амплитуды усл.ед.), поступающим с выхода второго оптического разветвления 22. Результирующий сигнал с амплитудой усл.ед. через ОУ 7 (где усиливается по амплитуде в раз) и второй оптический фазовый модулятор 52 (где происходит сдвиг фазы потока на ) поступает на вход оптического Y-разветвителя 8, где интерферирует с когерентным оптическим сигналом интенсивности 2 усл. ед., поступающим с выхода первого оптического разветвления 21.

Сформированный в результате интерференции оптический сигнал с амплитудой усл. ед. (интенсивностью усл.ед.) разветвляется в оптическом Y-разветвителе 8 на два сигнала с амплитудами усл. ед., поступающие по первому оптическому разветвлению 81 на выход устройства и по второму 82 – на вход первого оптического фазового модулятора 51. После прохождения оптическим сигналом первого оптического фазового модулятора 51 работа устройства повторяется аналогично вышеизложенному – на выходе устройства формируется последовательность оптических сигналов (с амплитудами усл. ед. на n-м шаге работы устройства), представляющих собой эргодичную хаотическую последовательность с равномерной на [0,1] плотностью распределения.

Формула изобретения


Оптический генератор равномерно распределенных хаотических последовательностей, содержащий первый и второй оптические волноводы, источник излучения, выход которого подключен ко входу оптического разветвителя, оптический усилитель, электрооптический амплитудный модулятор, отличающийся тем, что в него введены два оптических фазовых модулятора и оптический Y-разветвитель, выход первого оптического разветвления оптического разветвителя подключен ко входу оптического Y-разветвителя, выход второго оптического разветвления оптического разветвителя подключен ко входу оптического усилителя, выход третьего оптического разветвления оптического разветвителя подключен к информационному входу электрооптического амплитудного модулятора, управляющий вход которого объединен со входом упомянутого оптического генератора, а выход подключен через первый оптический волновод ко входу первого оптического фазового модулятора, выход которого подключен ко входу второго оптического волновода, выход которого объединен с выходом второго оптического разветвления оптического разветвителя, выход оптического усилителя через второй оптический фазовый модулятор подключен ко входу оптического Y-разветвителя, второе оптическое разветвление которого объединено по выходу с первым оптическим волноводом, а выход первого оптического разветвления является выходом упомянутого оптического генератора.

РИСУНКИ

Рисунок 1


MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 11.03.2001

Номер и год публикации бюллетеня: 3-2003

Извещение опубликовано: 27.01.2003


Categories: BD_2150000-2150999