RU2050017C1 - Оптический мультивибратор - Google Patents
Оптический мультивибратор Download PDFInfo
- 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
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).
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)
- 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.
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)
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 |
-
1992
- 1992-08-14 RU SU5058582 patent/RU2050017C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
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)
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 |