RU2177165C1 - Оптический аналого-цифровой преобразователь - Google Patents

Оптический аналого-цифровой преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2177165C1
RU2177165C1 RU2000113033A RU2000113033A RU2177165C1 RU 2177165 C1 RU2177165 C1 RU 2177165C1 RU 2000113033 A RU2000113033 A RU 2000113033A RU 2000113033 A RU2000113033 A RU 2000113033A RU 2177165 C1 RU2177165 C1 RU 2177165C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
input
output
analog
digital converter
Prior art date
Application number
RU2000113033A
Other languages
English (en)
Inventor
С.В. Соколов
И.В. Щербань
В.В. Цибриенко
Original Assignee
Ростовский военный институт ракетных войск
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 Ростовский военный институт ракетных войск filed Critical Ростовский военный институт ракетных войск
Priority to RU2000113033A priority Critical patent/RU2177165C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2177165C1 publication Critical patent/RU2177165C1/ru

Links

Landscapes

  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации. Техническим результатом является повышение быстродействия. Преобразователь содержит оптический бистабильный элемент, оптический генератор тактовых импульсов, оптический объединитель, два оптических волновода, группу оптических Y-разветвителей, оптический двоичный счетчик, оптический усилитель, оптический цифроаналоговый преобразователь, оптический компаратор, оптический Y-разветвитель обратной связи и оптический элемент задержки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании чисто оптических устройств обработки информации и вычислительной техники.
Известны различные аналого-цифровые преобразователи (АЦП), обеспечивающие преобразование аналогового сигнала в двоичный код, построенные на основе использования электронных функциональных элементов [У. Титце, К. Шенк. Полупроводниковая схемотехника. - М.: Мир, 1983]. Недостатками данных АЦП являются низкое быстродействие, уменьшающееся с ростом разрядности АЦП, и большая сложность.
Наиболее близким по техническому исполнению к предложенному устройству является АЦП на основе волноводных модуляторов типа Маха-Цендера [Семенов А. С. и др. Интегральная оптика для систем передачи и обработки информации. - /М. : Радио и связь, 1990. - 176 с., рис. 7, 6], содержащий оптический бистабильный элемент и обеспечивающий преобразование электрического входного сигнала в код Грея. Недостатками данного АЦП являются: невозможность обеспечения аналого-цифрового преобразования оптических сигналов, невозможность преобразования входного аналогового сигнала в позиционный двоичный код, низкое общее быстродействие АЦП, обусловленное необходимостью использования в оконечном каскаде электронных элементов (фотодетектора, усилителя, компаратора) с суммарным временем срабатывания ≥10-6 с.
Заявленное изобретение направлено на решение задачи цифрового преобразования в позиционный двоичный код как электрических, так и оптических аналоговых сигналов, с быстродействием, потенциально достижимым для чисто оптических устройств обработки информации.
Поставленная задача возникает при создании быстродействующих устройств обработки информации в системах управления и связи.
Сущность изобретения состоит в том, что в устройство введены оптический генератор тактовых импульсов, оптический объединитель, два оптических волновода, группа оптических Y-разветвителей, оптический двоичный счетчик, оптический усилитель, оптический цифроаналоговый преобразователь, оптический компаратор, оптический Y-разветвитель обратной связи и оптический элемент задержки, выход оптического генератора тактовых импульсов подключен ко входу первого оптического ответвления оптического объединителя, выход которого подключен ко входу оптического бистабильного элемента, прямой выход которого является поглощающим, а инверсный выход подключен ко входу первого оптического волновода, выход которого подключен к счетному входу оптического двоичного счетчика, выход каждого разряда которого подключен ко входу соответствующего оптического Y-разветвителя группы оптических Y-разветвителей, выходы первых оптических разветвлений которых являются информационными выходами АЦП, а выходы вторых оптических разветвлений подключены к соответствующим входам оптического усилителя, выходы оптического усилителя подключены к соответствующим входам оптического аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к первому входу оптического компаратора, второй вход которого объединен со входом устройства, а выход подключен ко входу оптического Y-разветвителя обратной связи, выход второго оптического разветвления которого подключен ко входу второго оптического ответвления оптического объединителя, а выход первого - ко входу оптического элемента задержки, выход которого подключен ко входу второго оптического волновода, выход которого подключен ко входу сброса оптического двоичного счетчика.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где показана функциональная схема АЦП.
АЦП содержит оптический генератор тактовых импульсов (ОГИ) 1, оптический объединитель 2 с оптическими ответвлениями 21, 22, оптический бистабильный элемент (ОБЭ) 3, оптические волноводы 41, 42, оптический двоичный счетчик (ОДС) 5, группу N оптических Y-разветвителей 6, N- канальный оптический усилитель (ОУ) 7, оптический цифроаналоговый преобразователь 8 (ОЦАП), оптический компаратор (ОКм) 9, оптический Y-разветвитель обратной связи 10, оптический элемент задержки (ОЭЗ) 11.
В качестве ОГИ 1 может быть использован, например, ОГИ, выполненный аналогично устройству, описанному в патенте РФ N 2082212, 1997 г.
В качестве ОБЭ 3 может быть использован, например, трансфазор [Акаев А. А. , Майоров С.А. Оптические методы обработки информации. - М. ВШ, 1988] или другое оптическое бистабильное устройство [Семенов А.С., Смирнов В.Л., Шмалько А. В. Интегральная оптика для систем передачи информации. - М. Радио и связь, 1990. - рис. 7.14, стр. 189], имеющее пороговую характеристику (там же, стр. 188). При этом под инверсным выходом ОБЭ понимается выход, на котором появляется сигнал при значении уровня входного сигнала меньше порогового (в трансфазоре это выход для отраженного потока, в связанных волноводах - выход входного волновода и т.д.).
ОДС 5 может быть выполнен аналогично устройству, описанному в заявке N 961 04894, БИ N 17, 1998 г., с. 95, G 06 E 3/00.
ОУ 7 представляет собой N независимых параллельных оптических усилителей.
Оптический цифроаналоговый преобразователь 8 может быть выполнен аналогично устройству, описанному в патенте РФ N 2020550, 1994 г.
ОКм 9 может быть выполнен аналогично устройству, описанному в патенте РФ N 2020551, 1994 г., при аналого-цифровом преобразовании оптического сигнала, или же аналогично устройству, описанному в патенте РФ N 2106063, 1998 г., при аналого-цифровом преобразовании электрического сигнала.
ОЭЗ 11 может быть выполнен в виде оптического волновода постоянной длины L=С •τОЭЗ, где С - скорость света, τОЭЗ - требуемое время задержки.
Выход ОГИ 1 подключен ко входу первого оптического ответвления 21 оптического объединителя 2, выход которого подключен ко входу ОБЭ 3. При этом прямой выход ОБЭ 3 является поглощающим, а его инверсный выход подключен ко входу первого оптического волновода 41, выход которого подключен к счетному входу ОДС 5. Выход каждого из N разрядов ОДС 5 подключен ко входу соответствующего оптического Y-разветвителя группы N оптических Y-разветвителей 6, выходы первых оптических разветвлений которых являются информационными выходами АЦП, а выходы вторых оптических разветвлений подключены к соответствующим входам N- разрядного ОУ 7. N выходов ОУ 7 подключены к соответствующим N входам ОАЦП 8, выход которого (выход его последнего разветвления, остальные выходы являются поглощающими) подключен к первому входу ОКм 9, второй вход которого объединен со входом устройства. Выход ОКм 9 подключен ко входу оптического Y-разветвителя обратной связи 10, выход первого оптического разветвления которого подключен ко входу ОЭЗ 11, выход второго - ко входу второго оптического ответвления 22 оптического объединителя 2. Выход ОЭЗ 11 подключен ко входу второго оптического волновода 42, выход которого подключен ко входу сброса ОДС 5.
Представленный оптический АЦП обеспечивает преобразование входного аналогового сигнала Φ в N-разрядный стандартный позиционный двоичный код {p1,... , pN} следующим образом. Тактовые импульсы ОГИ 1 для возможности управления процессом счета по волноводному тракту: "вход первого оптического ответвления 21 оптического объединителя 2, вход - инверсный выход ОБЭ 3 (играющего в данном случае роль волноводного переключателя), первый оптический волновод 41'', поступают на счетный вход ОДС 5. Формирование двоичного кода, соответствующего числу тактовых импульсов, происходит в ОДС 5 аналогично описанному в заявке N 961 04894, БИ N 17, 1998 г., с. 95, G 06 E 3/00. Непрерывно изменяющийся код поступает с выходов N разрядов ОДС 5 по оптическим разветвлениям оптических Y- разветвлений 61,...,6N непосредственно на выход АЦП и на N входов ОУ 7 для усиления оптических сигналов на входе ОЦДП 8, необходимого для правильного функционирования ОЦАП 8 (работа ОЦАП 8 описана в патенте РФ N 2020550, 1994 г.). ОЦАП 8 обеспечивает на выходе формирование значения аналогового сигнала, соответствующего входному двоичному коду. Выходной сигнал ОЦАП 8 S - {p1,...,pN} поступает на первый вход ОКм 9, на второй вход которого подается преобразуемый сигнал Φ. В данном случае в ОКм 9 задействуется только выход, на котором формируется сигнал сравнения, соответствующий случаю S ≥ Φ, поэтому пока идет накопление счетных импульсов в ОДС 5 и S < Φ, сигнал на выходе ОКм 9 отсутствует. По достижении уровня S ≥ Φ (точность соответствия S и Φ определяется ценой младшего разряда ОДС 5) с выхода ОКм 9 снимается сигнал, который поступает на вход оптического Y-разветвителя обратной связи 10 и далее - на вход ОЭЗ 11, а также на вход второго оптического ответвления 22 оптического объединителя 2 и на вход ОБЭ 3. При поступлении данного сигнала на вход ОБЭ 3 происходит его срабатывание и тактовые импульсы проходят уже не на инверсный выход ОБЭ 3, первый оптический волновод 41 и вход ОДС 5, а на прямой выход ОБЭ 3, где поглощаются - накопление импульсов в ОДС 5 прекращается. На выходе ОДС 5 и, следовательно, АЦП формируется позиционный двоичный код {p1,...,pN}, являющийся двоичным аналогом преобразуемого сигнала Φ. Через некоторое время τОЭЗ, определяемое параметрами ОЭЗ 11, выбираемыми из условий необходимого времени сохранения кода на выходе АЦП и суммарного времени срабатывания ОБЭ 3 и ОДС 5, сигнал, поступающий с выхода ОКм 9 на вход сброса ОДС 5, обнуляет выход его и АЦП - сигнал на выходе ОКм 9 исчезает, процесс преобразования возобновляется аналогично вышеизложенному.
Так как время срабатывания существующих ОБЭ равно ~10-11 - 10-12 с, а частота тактовых импульсов ОГИ 1 находится в гигагерцовом диапазоне, то с учетом быстродействия всех элементов АЦП (из которых ОДС 5 обладает наименьшим быстродействием) можно сделать вывод о реальности аналого-цифрового преобразования в данном случае, например, для N = 16 с частотой не ниже 1 МГц, что существенно превосходит возможности существующих электронных и оптоэлектронных аналогов.

Claims (1)

  1. Оптический аналого-цифровой преобразователь, содержащий оптический бистабильный элемент, отличающийся тем, что в оптический аналого-цифровой преобразователь введены оптический генератор тактовых импульсов, оптический объединитель, два оптических волновода, группа оптических Y-разветвителей, оптический двоичный счетчик, оптический усилитель, оптический цифроаналоговый преобразователь, оптический компаратор, оптический Y-разветвитель обратной связи и оптический элемент задержки, выход оптического генератора тактовых импульсов подключен ко входу первого оптического ответвления оптического объединителя, выход которого подключен ко входу оптического бистабильного элемента, прямой выход которого является поглощающим, а инверсный выход подключен ко входу первого оптического волновода, выход которого подключен к счетному входу оптического двоичного счетчика, выход каждого разряда которого подключен ко входу соответствующего оптического Y-разветвителя группы оптических Y-разветвителей, выходы первых оптических разветвлений которых являются информационными выходами оптического аналого-цифрового преобразователя, а выходы вторых оптических разветвлений подключены к соответствующим входам оптического усилителя, выходы оптического усилителя подключены к соответствующим входам оптического аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к первому входу оптического компаратора, второй вход которого объединен со входом оптического аналого-цифрового преобразователя, а выход подключен ко входу оптического Y-разветвителя обратной связи, выход второго оптического разветвления которого подключен ко входу второго оптического ответвления оптического объединителя, а выход первого - ко входу оптического элемента задержки, выход которого подключен ко входу второго оптического волновода, выход которого подключен ко входу сброса оптического двоичного счетчика.
RU2000113033A 2000-05-24 2000-05-24 Оптический аналого-цифровой преобразователь RU2177165C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000113033A RU2177165C1 (ru) 2000-05-24 2000-05-24 Оптический аналого-цифровой преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000113033A RU2177165C1 (ru) 2000-05-24 2000-05-24 Оптический аналого-цифровой преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2177165C1 true RU2177165C1 (ru) 2001-12-20

Family

ID=20235074

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000113033A RU2177165C1 (ru) 2000-05-24 2000-05-24 Оптический аналого-цифровой преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2177165C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2706454C1 (ru) * 2018-12-24 2019-11-19 Ордена трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технический университет связи и информатики" (МТУСИ) Оптический аналого-цифровой преобразователь
RU2745592C1 (ru) * 2020-12-21 2021-03-29 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Оптический аналого-цифровой преобразователь
RU2767292C1 (ru) * 2021-03-05 2022-03-17 Федеральное государственное автономное учреждение "Военный инновационный технополис "ЭРА" Радиофотонный аналого-цифровой преобразователь

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СЕМЕНОВ А.С. и др. Интегральная оптика для систем передачи и обработки информации. - М.: Радио и связь, 1990, с. 67. ТИТЦЕ У., ШЕНК К. Полупроводниковая схемотехника. - М.: Мир, 1983, с. 112. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2706454C1 (ru) * 2018-12-24 2019-11-19 Ордена трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технический университет связи и информатики" (МТУСИ) Оптический аналого-цифровой преобразователь
RU2745592C1 (ru) * 2020-12-21 2021-03-29 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Оптический аналого-цифровой преобразователь
RU2767292C1 (ru) * 2021-03-05 2022-03-17 Федеральное государственное автономное учреждение "Военный инновационный технополис "ЭРА" Радиофотонный аналого-цифровой преобразователь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0719006B2 (ja) 光電式ad変換器
US11290122B2 (en) Method and system for an asynchronous successive approximation register analog-to-digital converter with word completion algorithm
US9843398B1 (en) Photonic direct sampling digital receiver
Becker et al. Wide-band electrooptic guided-wave analog-to-digital converters
US8548331B1 (en) Optically interleaved electronic analog to digital converters
US6188342B1 (en) Photonic A/D converter using parallel synchronous quantization of optical signals
RU2177165C1 (ru) Оптический аналого-цифровой преобразователь
RU2324210C1 (ru) Оптический аналого-цифровой преобразователь
EP3196694B1 (en) Optically sampled analog-to-digital converter and method for using the analog-to-digital converter
RU2706454C1 (ru) Оптический аналого-цифровой преобразователь
US11811419B2 (en) Method and system for an asynchronous successive approximation register analog-to-digital converter with word completion algorithm
Twichell et al. High-linearity 208-MS/s photonic analog-to-digital converter using 1-to-4 optical time-division demultiplexers
RU2361251C1 (ru) Оптический аналого-цифровой преобразователь
RU2756462C1 (ru) Оптический аналого-цифровой преобразователь
RU2117323C1 (ru) Оптический аналого-цифровой преобразователь
RU2329527C1 (ru) Оптический аналого-цифровой преобразователь
Sokolov et al. Synthesis of Waveguide-Optical Analog-to-Digital Converter for Ultra-High Speed Systems of Information Processing
RU2745592C1 (ru) Оптический аналого-цифровой преобразователь
US11025265B2 (en) Method and system for an asynchronous successive approximation register analog-to-digital converter with word completion function
US8463838B1 (en) Optical processor including windowed optical calculations architecture
RU2767292C1 (ru) Радиофотонный аналого-цифровой преобразователь
RU2119182C1 (ru) Оптический аналого-цифровой преобразователь
RU2178580C2 (ru) Оптическая вычислительная машина
RU2177164C1 (ru) Оптический преобразователь кодов
RU2755596C1 (ru) Оптический цифроаналоговый преобразователь