RU2050017C1 - Оптический мультивибратор - Google Patents

Оптический мультивибратор Download PDF

Info

Publication number
RU2050017C1
RU2050017C1 SU5058582A RU2050017C1 RU 2050017 C1 RU2050017 C1 RU 2050017C1 SU 5058582 A SU5058582 A SU 5058582A RU 2050017 C1 RU2050017 C1 RU 2050017C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
input
output
branch
coupler
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.В. Соколов
Original Assignee
Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им.главного маршала артиллерии М.И.Неделина
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им.главного маршала артиллерии М.И.Неделина filed Critical Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им.главного маршала артиллерии М.И.Неделина
Priority to SU5058582 priority Critical patent/RU2050017C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2050017C1 publication Critical patent/RU2050017C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Использование: в оптической цифровой технике при синтезе оптических вычислительных машин. Сущность изобретения заключается в том, что в качестве пороговых переключающих элементов используются оптические бистабильные элементы (ОБЭ), а основное управление состоянием ОБЭ осуществляется чисто оптическим путем за счет соответствующего распределения световых потоков с помощью оптических волноводов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к оптической цифровой технике и может быть использовано при построении оптических вычислительных машин.
Известны оптические мультивибраторы, построенные на основе управляемых волноводных переключателей [1]
Наиболее близким по техническому исполнению к предложенному устройству является оптический мультивибратор, содержащий электрооптические переключатели, группу волноводных ответвлений, источники напряжения, резисторы и фотодетекторы [2]
Недостатком данных оптических мультивибраторов (ОМ) является использование электронных схем управления коммутацией волноводов, что не позволяет достичь быстродействия ОМ, характерного для чисто оптических переключающих устройств (потенциально равного 10-12 с).
Техническим результатом является уменьшение времени переключения ОМ из одного устойчивого состояния в другое, что обеспечивает повышение быстродействия данного устройства и возможность формирования оптических импульсов с частотой, потенциально возможной для оптических устройств. Подобная задача неизбежно возникает при проектировании и создании оптических ЦВМ с потенциально возможным быстродействием.
Технический результат достигается тем, что в устройстве, содержащем неуправляемые направленные ответвители и оптические переключатели, вход постоянного оптического сигнала, являющийся входом устройства, объединен со входом первого ответвления, объединенным по выходу со вторым ответвлением в третье ответвление, выход которого подключен ко входу оптического бистабильного элемента (ОБЭ), оптически связанному по отраженному потоку с входом второго ответвления, а выход ОБЭ через четвертое ответвление подключен к выходу устройства.
На чертеже представлена функциональная схема оптического мультивибратора (ОМ).
Он содержит оптический бистабильный элемент (ОБЭ) 1 и неуправляемые направленные ответвители 21-24. ОБЭ может быть выполнен, например, в виде трансфазора или какого-либо другого бистабильного элемента, имеющего два устойчивых состояния, в которых наблюдается или полное пропускание входного оптического сигнала (при интенсивности большей порога срабатывания) или его отражение.
Вход подачи постоянного оптического сигнала, обозначенный на чертеже как 1/2 и являющийся входом ОМ, объединен с входом первого ответвления 21. Выход ответвления 21 через ответвление 23 подключен к входу ОБЭ 1, оптически связанному по отраженному потоку со входом ответвления 22, объединенного по выходу с ответвлением 21 в ответвление 23. Выход ОБЭ 1 через ответвление 24 подключен к выходу данного устройства.
Работа ОМ организована следующим образом.
На вход ОМ 1/2 подан постоянный оптический сигнал интенсивностью 1/2 усл. ед. который по ответвлению 21 поступает на вход ОБЭ 1. В начальный момент времени интенсивность входного сигнала меньше пороговой, что приводит к отражению светового потока, поступающего по ответвлению 22 вновь на вход ОБЭ и суммирующегося в ответвлении 23 с потоком из 21. Т.к. интенсивность суммарного потока на выходе ответвления 23 становится равной пороговой, то ОБЭ 1 срабатывает на входе ответвления 24 появляется оптический импульс, а световой поток (отраженный от ОБЭ) в ответвлении 22 исчезает. Пропадание сигнала в 22 приводит к снижению интенсивности сигнала на входе ОБЭ до уровня, меньше порогового оптический сигнал на выходе ОБЭ 1 исчезает, но вновь появляется отраженный поток в ответвлении 22 и т.д. работа ОМ повторяется аналогично описанному. Параметры формируемых на выходе ОМ импульсов определяются длиной ответвления 22 и для некоторых типов ОБЭ могут регулироваться за счет изменения времени срабатывания ОБЭ [1] В отличие от соответствующих схем ОМ, рассмотренное устройство, во-первых, управляется только оптическими сигналами, а, во-вторых, имеет чрезвычайно простую схему реализации, содержащую минимальное число составных оптических элементов и их связей.

Claims (1)

  1. ОПТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИВИБРАТОР, содержащий вход и выход, источник постоянного оптического сигнала, оптически связанный с входным ответвителем, оптический бистабильный элемент, отличающийся тем, что в него введены второй, третий и четвертый ответвители, при этом входной ответвитель соединен с выходом второго ответвителя, выход входного ответвителя объединен с входом второго ответвителя и выходом третьего ответвителя, выход которого соединен с входом оптического бистабильного элемента, оптически связанного по отраженному потоку с входом второго ответвителя, а выход оптического бистабильного элемента соединен с входом четвертого ответвителя, выход которого является выходом мультивибратора.
SU5058582 1992-08-14 1992-08-14 Оптический мультивибратор RU2050017C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5058582 RU2050017C1 (ru) 1992-08-14 1992-08-14 Оптический мультивибратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5058582 RU2050017C1 (ru) 1992-08-14 1992-08-14 Оптический мультивибратор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2050017C1 true RU2050017C1 (ru) 1995-12-10

Family

ID=21611530

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5058582 RU2050017C1 (ru) 1992-08-14 1992-08-14 Оптический мультивибратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2050017C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465623C1 (ru) * 2011-05-12 2012-10-27 Михаил Александрович Аллес Оптический наногенератор
RU2618788C1 (ru) * 2016-03-25 2017-05-11 Акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" Способ формирования импульсов
RU2785205C1 (ru) * 2022-02-11 2022-12-05 "Московский технический университет связи и информатики" (МТУСИ) Оптический генератор импульсов

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
А.С.Семенов и др. Интегральная оптика для систем передачи и обработки информации - М.: Радио и связь, 1990, с.190. *
Х.Гиббе Оптическая бистабильность - М.: Мир, 1988, с.520. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465623C1 (ru) * 2011-05-12 2012-10-27 Михаил Александрович Аллес Оптический наногенератор
RU2618788C1 (ru) * 2016-03-25 2017-05-11 Акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" Способ формирования импульсов
RU2785205C1 (ru) * 2022-02-11 2022-12-05 "Московский технический университет связи и информатики" (МТУСИ) Оптический генератор импульсов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3776087D1 (de) Nicht-lineare optische vorrichtung.
JP2561464B2 (ja) 光結合アセンブリ
KR840002530A (ko) 이중 결합기 광학섬유 재순환 메모리
US4211467A (en) Optically-controlled two-channel integrated optical switch
BR8404074A (pt) Comutador optico e processo de comutar um sinal optico
AU2909489A (en) Optical device
EP0468669B1 (en) Optical shift register
US4976518A (en) Fiber optic transversal filter/variable delay line
RU2050017C1 (ru) Оптический мультивибратор
CA2005438A1 (en) Non-linear interferometer
EP0985954B1 (en) Saturable absorber based optical inverter
EP0304213A2 (en) NxN single-mode optical waveguide coupler
WO1986007166A1 (en) Optical logic device and assembly
RU2024898C1 (ru) Оптический мультивибратор
US6963677B1 (en) Optical memory and logic using cross-switches
RU2020528C1 (ru) Оптический триггер
RU2170945C1 (ru) Оптический триггер
RU2040028C1 (ru) Оптический триггер
US5115331A (en) High speed serial optical crossbar switch
RU2134900C1 (ru) Оптический функциональный преобразователь
WO2002027397A2 (en) Optical coupler-based programmable phase logic device
SU1668976A1 (ru) Управл ема лини задержки оптического сигнала
Tsai Hybrid integrated optic modules for real-time signal processing
RU2103823C1 (ru) Оптический модулятор
GB2201534A (en) Arithmetic assembly