Патент на изобретение №2231816
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) МНОГОКАНАЛЬНАЯ ОПТОЭЛЕКТРОННАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СИСТЕМА
(57) Реферат: Изобретение относится к системам оптической обработки информации. В устройстве между излучателями и активным элементом дополнительно размещена система из N формирователей гомоцентрических пучков с заданной угловой шириной , при этом система излучателей расположена в первой фокальной плоскости линзы, система фотоприемных устройств размещена во второй фокальной плоскости линзы, а линза установлена так, что обеспечено выполнение условия f/d N (с N входными и N выходными портами) с топологией сети координатного переключателя, предназначенный для передачи по соединяемым каналам двумерных оптических изображений. Этот коммутатор выполнен в виде последовательно расположенной оптически связанной мультиплицирующей оптической системы, состоящей из двух объективов и двух квадратных растров линз с числом линз N, пространственно-временного модулятора света, выполненного в виде квадратной матрицы с N2 индивидуально управляемыми светоклапанными ячейками (управляемыми элементами) и оптической системы совмещения изображений, состоящей из квадратного растра линз с числом линз N2 и двух квадратных растров линз с числом линз N (Fukui M., Kitayama К. Implementation of optical image crossbar switch. Minsk, 1992, Technical digest, 30A3).
Основными недостатками такого коммутатора двумерных изображений являются большие оптические потери, ограничивающие возможную скорость передачи информации по соединяемым парам входных и выходных портов, и большое число элементов.
В основу изобретения положена задача создания многоканальной оптической кластерной коммутационной системы, в которой за счет уменьшения количества оптических элементов значительно снижают потери, а также вследствие изменения системы оптической фокусировки уменьшают поперечные геометрические размеры всей системы, что в конечном итоге приводит к упрощению изготовления, сборки и настройки системы и к ее удешевлению.
Достижение вышеуказанного технического результата обеспечивается тем, что в многоканальной оптоэлектронной коммутационной системе, включающей N излучателей, активный элемент в виде массива из N N светоклапанных устройств с разделением на кластеры, линзу для сведения пучков, N фотоприемных устройств для регистрации излучения, между излучателями и активным элементом дополнительно размещена система из N формирователей гомоцентрических пучков с заданной угловой шириной , при этом система излучателей расположена в первой фокальной плоскости линзы, система фотоприемных устройств размещена во второй фокальной плоскости линзы, а линза установлена так, что обеспечено выполнение условия f/b f/b 16 с использованием коммутаторов 4 4 на основе топологии связей сети Клоса [C.Clos, A study of non-blocking switching networks. /Bell System Technical Journal, 32, 406-424 (1953)].
Работу схемы поясним на примере числа излучателей N=4.
На фиг.1-3 обозначены входные А1, А2, A3, А4 и выходные В1, В2, В3, В4 сигналы коммутатора, а также плоский массив 1 источников излучения S1, S2, S3, S4, плоская диафрагма 2 с отверстиями 6 для формирования углового размера пучков, плоский массив 3 светоклапанных устройств, линза 4 и плоский массив фотоприемников 5. Массив светоклапанных элементов 3 в рассматриваемом случае состоит из четырех кластеров C(j) по четыре светоклапанных элемента C(1,j), C(2,j), C(3,j), C(4,j) в каждом. Плоскости массива 1 излучателей, диафрагмы 2, массива светоклапанных устройств 3 и линзы 4 параллельны плоскости F массива фотоприемников 5. Центр j-го отверстия диафрагмы 2 и центр соответствующего ей j-го кластера светоклапанных устройств 3 находятся на оси, проходящей через центр j-го источника излучения из массива излучателей 1 перпендикулярно плоскости F.
Источники излучения 1 расположены в левой фокальной плоскости линзы 4, а фотоприемники 5 – в ее правой фокальной плоскости. Плоскости линзы 4 и светоклапанных устройств 3 расположены достаточно близко друг к другу так, что их можно считать практически совпадающими. Расстояние от источников излучения 1 до диафрагмы 2, а также форма и размер отверстий в ней выбираются таким образом, чтобы вырезаемый диафрагмой 2 пучок излучения от данного источника излучения 6 S(j) равномерно освещал элементы кластера светоклапанных устройств C(j), не пересекая при этом площадки светоклапанных устройств соседних кластеров. Массив светоклапанных устройств 4 управляется от устройства управления Y (показано на фиг.3,а) таким образом, что открытой ячейке (i,j) соответствует сигнал C(i,j)=1, а закрытой – сигнал C(i,j)=0. Относительное расположение фотоприемников 5 повторяет относительное расположение светоклапанных устройств 3 в кластерах C(j), т.е. конфигурация кластеров массива 4 совпадает с конфигурацией кластера массива фотоприемников 5. Так как источники излучения 1 находятся в фокальной плоскости линзы 4, излучение, прошедшее через светоклапанные устройства 3 данного кластера C(j) и линзу 4, имеет вид совокупности параллельных пучков, каждый из которых попадает на соответствующий ему фотоприемник F(i). При этом световые пучки, прошедшие через одноименные светоклапанные устройства 3 разных кластеров, попадают на один и тот же фотоприемник массива 5. Таким образом, сигнал i-того фотоприемника можно записать в следующем виде:
F(i)=gSUMS(j)C(i,j),
где g – коэффициент пропорциональности.
В случае, когда размер светочувствительной области фотоприемника q отличается от размера b диафрагмы 2 светоклапанного устройства, за счет изменения положения плоскости источников излучения 1 относительно левой фокальной плоскости возможно согласование их размеров. На фиг.4 показаны варианты такого согласования для случаев 1) b=q, 2) b>q, 3) b – угол расходимости пучка излучения от плоскости S до плоскости 4,
d – поперечный размер пучка излучения на плоскости 4,
p – расстояние между излучателями на плоскости S,
а – расстояние между центрами светоклапанных элементов на плоскости К,
b – поперечные размеры (диаметр) отверстия светоклапанного элемента,
– длина волны излучения,
w – параметр, характеризующий степень перекрывания соседних пучков на плоскости F,
D – диаметр линзы,
– рабочая угловая апертура фотоприемника.
Независимыми параметрами являются параметры , N, t.
Параметр w растет с ростом N. Для N=4 – 32 с круглым отверстием элемента светоклапанных устройств имеем w=2-4.
Остальные параметры находятся по формулам
f=4 w(N )2,
D=f ,
b=2f(N ),
а=f( /N),
s= /N1/2,
p=аN1/2.
Приведенная схема реализует схему полного неблокирующего коммутатора. При этом она позволяет работать как в режиме “точка-точка”, когда сигнал от одного источника попадает на один приемник, так и в режиме “точка-многоточие”, когда сигнал от одного источника попадает на несколько приемников.
В случае, если необходимое число коммутируемых информационных каналов превышает число N, схема представленного коммутатора допускает масштабирование по схеме Клоса для неблокирующих коммутационных сетей. При этом сигналы управления светоклапанными устройствами оптических коммутаторов, объединенных в сеть Клоса, формируются с помощью дополнительного устройства управления YY с использованием специального управляющего алгоритма (фиг.5).
Достоинства многоканальной оптоэлектронной коммутационной системы основаны на том, что в ней применен оптический способ коммутации с равномерным распределением энергии входного сигнала по всем коммутируемым каналам, что обеспечивает ее неблокирующие свойства, масштабирование коммутации, осуществление соединений любого типа, низкий уровень перекрестных помех. Эта система может быть использована при создании коммутаторов для компьютерных кластеров, коммутаторов для встраиваемых суперкомпьютеров, при создании сверхбыстродействующих коммутаторов сигналов с большим числом коммутируемых каналов и коммутаторов общего применения для систем передачи данных на основе технологии FiberChannel.
Формула изобретения 1. Многоканальная оптоэлектронная коммутационная система, включающая N излучателей, активный элемент в виде массива из N N светоклапанных устройств с разделением на кластеры, линзу для сведения пучков, N фотоприемных устройств для регистрации излучения, отличающаяся тем, что между излучателями и активным элементом дополнительно размещена система из N формирователей гомоцентрических пучков с заданной угловой шириной при этом система излучателей расположена в первой фокальной плоскости линзы, система фотоприемных устройств размещена во второй фокальной плоскости линзы, а линза установлена так, что обеспечено выполнение условия f/bРИСУНКИ
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 27.03.2008
Извещение опубликовано: 27.03.2010 БИ: 09/2010
|
||||||||||||||||||||||||||

, при этом система излучателей расположена в первой фокальной плоскости линзы, система фотоприемных устройств размещена во второй фокальной плоскости линзы, а линза установлена так, что обеспечено выполнение условия
f/d
N (с N входными и N выходными портами) с топологией сети координатного переключателя, предназначенный для передачи по соединяемым каналам двумерных оптических изображений. Этот коммутатор выполнен в виде последовательно расположенной оптически связанной мультиплицирующей оптической системы, состоящей из двух объективов и двух квадратных растров линз с числом линз N, пространственно-временного модулятора света, выполненного в виде квадратной матрицы с N2 индивидуально управляемыми светоклапанными ячейками (управляемыми элементами) и оптической системы совмещения изображений, состоящей из квадратного растра линз с числом линз N2 и двух квадратных растров линз с числом линз N (Fukui M., Kitayama К. Implementation of optical image crossbar switch. Minsk, 1992, Technical digest, 30A3).
Основными недостатками такого коммутатора двумерных изображений являются большие оптические потери, ограничивающие возможную скорость передачи информации по соединяемым парам входных и выходных портов, и большое число элементов.
В основу изобретения положена задача создания многоканальной оптической кластерной коммутационной системы, в которой за счет уменьшения количества оптических элементов значительно снижают потери, а также вследствие изменения системы оптической фокусировки уменьшают поперечные геометрические размеры всей системы, что в конечном итоге приводит к упрощению изготовления, сборки и настройки системы и к ее удешевлению.
Достижение вышеуказанного технического результата обеспечивается тем, что в многоканальной оптоэлектронной коммутационной системе, включающей N излучателей, активный элемент в виде массива из N
, при этом система излучателей расположена в первой фокальной плоскости линзы, система фотоприемных устройств размещена во второй фокальной плоскости линзы, а линза установлена так, что обеспечено выполнение условия
– угол расходимости пучка излучения от плоскости S до плоскости 4,
d – поперечный размер пучка излучения на плоскости 4,
p – расстояние между излучателями на плоскости S,
а – расстояние между центрами светоклапанных элементов на плоскости К,
b – поперечные размеры (диаметр) отверстия светоклапанного элемента,
– рабочая угловая апертура фотоприемника.
Независимыми параметрами являются параметры
при этом система излучателей расположена в первой фокальной плоскости линзы, система фотоприемных устройств размещена во второй фокальной плоскости линзы, а линза установлена так, что обеспечено выполнение условия