Патент на изобретение №2152070
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
(57) Реферат: Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических вычислительных машинах при решении задач матричного анализа. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей за счет обработки чисел произвольной кратности. Устройство содержит оптический объединитель, два оптических блока умножения матриц, два оптических Y-разветвителя, матричный фотоприемник, матричный усилитель и матричный излучатель. 3 ил. Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано в оптических вычислительных машинах при решении задач матричного анализа. Известны различные средства и способы матричных преобразований, основанные на перемножении матриц. Максимальное быстродействие обеспечивают устройства, в которых реализован параллельный принцип перемножения (А.С. N 422008, СССР, 1972 г., БИ N 12, 1974 г.; А.С. N 1226498, СССР, 1984 г., БИ N 15, 1986 г.). Недостатками данных устройств являются, во-первых, необходимость использования когерентного излучения (что затрудняет достижение высокой точности при многократном перемножении из-за неизбежных фазовых искажений), а во-вторых, невозможность решения с их помощью задач матричного анализа, требующих организации циклического перемножения матриц. Наиболее близким по техническому исполнению к предложенному устройству является оптоэлектронное вычислительное устройство (А.С. N 1802367, СССР, кл. G 06 E 3/00, опубл. 15.3.93), содержащее последовательно соединенные матричный фотоприемник, матричный усилитель и матричный излучатель. Недостатком данного устройства является отсутствие возможности решения базовых задач матричного анализа ввиду нереализуемости в устройстве матричного перемножения произвольной кратности. Заявленное изобретение направлено на решение задачи быстродействующего интегрирования матричных линейных дифференциальных уравнений общего вида ![]() где C – матрица-решение, A, B – известные постоянные матрицы. Выбирая шаг интегрирования h системы (1) из требований к точности решения, приведенное матричное уравнение можно представить в следующей дискретной форме: Ck = Ck-1(E+hA)+hB ![]() ![]() где E – единичная матрица, K – номер шага решения. Последняя форма в (2) Ck = Ck-1(E+hA)+(Ck-1T ![]() является исходной для формирования решения в предлагаемом устройстве. Подобная задача возникает при решении уравнений теории стохастического оценивания, теории устойчивости систем управления и т.д. Сущность изобретения состоит в том, что в устройство введены оптический объединитель, два оптических блока умножения матриц и два оптических Y-разветвителя, вход первого оптического Y-разветвителя является входом устройства, а выход его второго оптического разветвления является транспонирующим за счет пространственной ориентации оптических разветвлений, выход каждого его оптического разветвления подключен ко входам вертикального оптического разветвителя соответствующего оптического блока умножения матриц, содержащего N групп из N объединенных по выходу вертикальных оптических разветвлений каждая, входы которых оптически связаны со входами – столбцами матричного входа блока, а выход каждого такого объединения разветвлен на N вертикальных оптических разветвлений оптического блока умножения матриц. Выходы оптических разветвлений подключены ко входам столбцов вычислительного транспаранта оптического блока умножения матриц, выходы строк которого подключены ко входам объединенных горизонтальных оптических разветвлений N групп оптического блока умножения матриц, выходы которых подключены ко входам соответствующих диспергирующих элементов этого блока, выходы которых образуют выход оптического блока умножения матриц, а выходы обоих оптических блоков умножения матриц подключены ко входам оптических ответвлений оптического объединителя, вход второго из которых является транспонирующим за счет пространственной ориентации оптических разветвлений, а выход оптического объединителя подключен к матричному фотоприемнику, матричный излучатель подключен к транспонирующему за счет пространственной ориентации оптических разветвлений входу второго оптического Y-разветвителя, первое оптическое разветвление которого объединено с первым оптическим Y-разветвителем, а выход второго оптического разветвления является выходом устройства. Сущность изобретения поясняется фиг. 1-3, где представлены функциональная схема оптоэлектронного вычислительного устройства, схема оптического блока умножения матриц, схема транспонирования матриц. На фиг. 1 представлена функциональная схема предложенного устройства. Устройство содержит многомодовый оптический Y-разветвитель 1 с оптическими разветвлениями 11, 12; два оптических блока умножения матриц (ОБУМ) 21, 22; многомодовый оптический объединитель 3 с оптическими ответвлениями 31, 32; матричный фотоприемник 4, матричный усилитель 5, матричный излучатель (МИ) 6, многомодовый оптический Y-разветвитель 7 с оптическими разветвлениями 71, 72. МИ может быть выполнен в виде матрицы светодиодов или полупроводниковых лазеров, причем длины волн излучения элементов разных столбцов МИ должны быть различны ![]() ![]() Многомодовые оптические Y-разветвители 1, 7 и оптический объединитель 3 могут быть выполнены в виде механического объединения одномодовых оптических волноводов, топологически соответствующего матрице с заданной размерностью N x N. Участки перечисленных многомодовых оптических волноводов, отмеченные на фиг. 1 индексом s, соответствуют конструктивной разводке одномодовых оптических волноводов, обеспечивающей транспонирование матрицы – сигнала и описанной далее (при описании фиг. 3). Вход устройства оптически связан со входом многомодового оптического Y-разветвителя 1, выходы оптических разветвлений 11, 12 которого подключены ко входам ОБУМ 21, 22. Выходы ОБУМ 21, 22 подключены ко входам оптических ответвлений 31, 32 многомодового оптического объединителя 3, выход которого через последовательно соединенные матричные фотоприемник 4, усилитель 5 и излучатель 6 подключен ко входу многомодового оптического Y-разветвителя 7, первое многомодовое оптическое разветвление 71 которого объединено с многомодовым оптическим Y-разветвителем 1, а выход второго многомодового оптического разветвления 72 является выходом устройства. На фиг. 2 представлена функциональная схема ОБУМ 21, i= 1, 2. ОБУМ 2i содержит вертикальный оптический разветвитель 8, вычислительный транспарант 9, горизонтальный оптический разветвитель 10 и группу диспергирующих элементов (ДЭ) 111,…,11N (например, призм, фильтров, дифракционных решеток и т.д.). Вертикальный оптический разветвитель (ВР) 8 представляет собой N групп из N объединенных по выходу вертикальных оптических разветвлений каждая, причем выход данного объединения разветвляется далее также на N вертикальных оптических разветвлений. Горизонтальный оптический разветвитель (ГР) 10 представляет собой N групп 101,…,10N из N объединенных по выходу горизонтальных оптических разветвлений каждая. Входы N объединенных вертикальных оптических разветвлений 811,…,81N каждой группы ВР объединены со входами-столбцами матричного входа ОБУМ 2i, а выходы вертикальных оптических разветвлений 821,…,82N каждой группы ВР подключены ко входам столбцов вычислительного транспаранта 9. Выходы строк вычислительного транспаранта 9 подключены ко входам объединенных горизонтальных оптических разветвлений соответствующих групп 101,…,10N ГР, выходы которых подключены ко входам ДЭ 111,…,11N, выходы которых являются выходами ОБУМ 2i. На фиг. 3 представлена схема транспонирования матрицы, содержащая N(N-1)/2 групп парных оптических разветвлений 121,…,12N(N-1)/2. Пространственная ориентация пары оптических разветвлений каждой группы 12i обеспечивает взаимную пространственную замену оптических участков плоского светового потока, соответствующих элементам матрицы со взаимообратными индексами. Устройство работает следующим образом. На вход устройства поступает полихроматический матричный импульсный световой поток с распределением интенсивности, пропорциональной 2NC0 (C0 – матрица начальных условий в (1)), представляющий собой матрицу точечных разделенных потоков, монохроматичных по строке с длинами волн ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Формула изобретения
РИСУНКИ
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: 12.05.2001
Номер и год публикации бюллетеня: 3-2003
Извещение опубликовано: 27.01.2003
|
||||||||||||||||||||||||||