RU2416119C2 - Оптический фаззификатор - Google Patents

Оптический фаззификатор Download PDF

Info

Publication number
RU2416119C2
RU2416119C2 RU2009104635/28A RU2009104635A RU2416119C2 RU 2416119 C2 RU2416119 C2 RU 2416119C2 RU 2009104635/28 A RU2009104635/28 A RU 2009104635/28A RU 2009104635 A RU2009104635 A RU 2009104635A RU 2416119 C2 RU2416119 C2 RU 2416119C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
output
splitter
input
outputs
Prior art date
Application number
RU2009104635/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009104635A (ru
Inventor
Виктор Михайлович Курейчик (RU)
Виктор Михайлович Курейчик
Владимир Викторович Курейчик (RU)
Владимир Викторович Курейчик
Михаил Александрович Аллес (RU)
Михаил Александрович Аллес
Сергей Михайлович Ковалев (RU)
Сергей Михайлович Ковалев
Сергей Викторович Соколов (RU)
Сергей Викторович Соколов
Original Assignee
Виктор Михайлович Курейчик
Владимир Викторович Курейчик
Михаил Александрович Аллес
Сергей Михайлович Ковалев
Сергей Викторович Соколов
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 Виктор Михайлович Курейчик, Владимир Викторович Курейчик, Михаил Александрович Аллес, Сергей Михайлович Ковалев, Сергей Викторович Соколов filed Critical Виктор Михайлович Курейчик
Priority to RU2009104635/28A priority Critical patent/RU2416119C2/ru
Publication of RU2009104635A publication Critical patent/RU2009104635A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2416119C2 publication Critical patent/RU2416119C2/ru

Links

Landscapes

  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации, построенных на основе непрерывной (нечеткой) логики. Оптический фаззификатор содержит источник когерентного излучения, оптический Y-разветвитель, первый оптический n-выходной разветвитель, первый линейный оптический транспарант, второй линейный оптический транспарант, оптический фазовый модулятор, группу оптических Y-объединителей, второй оптический n-выходной разветвитель, селектор минимального сигнала, блок извлечения квадратного корня и блок вычитания. Техническим результатом является повышение быстродействия и возможность совместной реализации произведения произвольных функций принадлежности и операции определения их максимума. 1 ил.

Description

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации, построенных на основе непрерывной (нечеткой) логики.
Известны фаззификаторы, построенные на основе микропроцессоров и содержащие мультиплексоры, оперативную память, устройство ввода-вывода [Мелихов А.Н. Проектирование микропроцессорных средств обработки нечеткой информации. /А.Н.Мелихов, В.Д.Баронец. - Ростов-н/Д: Издательство Ростовского университета, 1990. - 128 с.].
Недостатками вышеописанных фаззификаторов являются высокая сложность и низкое быстродействие.
Известен оптический фаззификатор, принятый за прототип, содержащий источник света, оптический канал передачи, электрооптический дефлектор, блок фотоприемников [Городецкий А.Е. Нечеткие технологии управления в оптоэлектронных системах. / Городецкий, А.Е., Ерофеев А.А., Жуйков А.Ю. // Тез. докл. «Междунар. конф. по мягким вычислениям и измерениям». - СПб., 2000 г., рис.3, рис.4].
Недостатками данного оптического фаззификатора являются низкое быстродействие за счет использования электрооптического дефлектора, а также невозможность совместной реализации произведения произвольных функций принадлежности и операции определения их максимума.
Задачей изобретения является создание оптического фаззификатора, позволяющего повысить вычислительную производительность процесса фаззификации до 105-106 операций в секунду при одновременной возможности совместной реализации произведения произвольных функций принадлежности и операции определения их максимума.
Техническим результатом является повышение быстродействия и возможность совместной реализации произведения произвольных функций принадлежности и операции определения их максимума.
Оптический фаззификатор - устройство, предназначенное для вычисления в режиме реального времени значения функции:
Figure 00000001
где α(xi) - функция принадлежности, описывающая нечеткое множество или нечеткую лингвистическую переменную,
xi - конкретное числовое значение терма, определенного на базовой шкале Х
(x1, x2, …, xn, где n - определенное число значений терма, xi∈X),
β(xi) - закон распределения значения xi.
Сущность изобретения состоит в том, что оптический фаззификатор содержит источник когерентного излучения, оптический Y-разветвитель, первый оптический n-выходной разветвитель, первый линейный оптический транспарант, второй линейный оптический транспарант, оптический фазовый модулятор, группу оптических Y-объединителей, второй оптический n-выходной разветвитель, селектор минимального сигнала, блок извлечения квадратного корня, блок вычитания, выход источника когерентного излучения подключен ко входу оптического Y-разветвителя, первый выход которого подключен ко входу первого оптического n-выходного разветвителя, а второй выход оптического Y-разветвителя подключен ко входу оптического фазового модулятора, выходы первого оптического n-выходного разветвителя подключены к соответствующим входам первого линейного оптического транспаранта, выходы которого подключены к соответствующим входам второго линейного оптического транспаранта, выходы которого подключены ко вторым входам соответствующих оптических Y-объединителей, а выход оптического фазового модулятора подключен ко входу второго оптического n-выходного разветвителя, выходы которого подключены к первым входам соответствующих оптических Y-объединителей, а выход каждого оптического Y-объединителя подключен к соответствующему входу селектора минимального сигнала, выход которого подключен ко входу блока извлечения квадратного корня, выход которого подключен ко входу блока вычитания, выход которого является выходом оптического фаззификатора.
Функциональная схема оптического фаззификатора показана на чертеже.
Оптический фаззификатор содержит:
- 1 - источник когерентного излучения (ИКИ) с интенсивностью 2n усл(овных) ед(иниц);
- 2 - оптический Y-разветвитель;
- 3 - первый оптический n-выходной разветвитель;
- 41 - первый линейный оптический транспарант T1 c функцией пропускания, пропорциональной функции принадлежности α(х) (каждый пиксел оптического транспаранта имеет функцию пропускания, пропорциональную значению функции принадлежности α(xi) при конкретном значении xi);
- 42 - второй линейный оптический транспарант Т2 с функцией пропускания, пропорциональной закону распределения β(х) значений х (каждый пиксел оптического транспаранта имеет функцию пропускания, пропорциональную значению функции (β(xi) при конкретном значении xi);
- 5 - оптический фазовый модулятор (ОФМ), обеспечивающий постоянный сдвиг фазы оптического потока на π;
- 6 - второй оптический n-выходной разветвитель;
- 71, 72, 73, …, 7n - n оптических Y-объединителей;
- 8 - селектор минимального сигнала (CMC), который может быть выполнен, например, в виде CMC, описанного в [А.с. №1223259, СССР, 1986. Селектор минимального сигнала. / Соколов С.В. и др.];
- 9 - блок извлечения квадратного корня (БИК), который может быть выполнен, например, в виде блока, описанного в [Бобровников Л.З. Электроника. Учебник для вузов. 5-е изд. / Л.З.Бобровников. - СПб.: Изд-во «Питер», 2004. - 560 с. - стр.247, рисунок 3.44, д];
- 10 - блок вычитания (БВ), который может быть выполнен, например, в виде блока, описанного в [Марше Ж. Операционные усилители и их применение. Пер. с франц. / Ж.Марше. - Л.: Издательство «Энергия», 1974. - 216 с. - стр.62, 63, 64, рисунки 5.10, 5.13].
Выход ИКИ 1 подключен ко входу первого оптического Y-разветвителя 2, первый выход 21 которого подключен ко входу первого оптического n-выходного разветвителя 3, а второй выход 22 подключен ко входу оптического фазового модулятора 5. Выходы 31, 32, 33, …, 3n первого оптического n-выходного разветвителя 3 подключены к соответствующим входам первого линейного оптического транспаранта 41. Выходы первого линейного оптического транспаранта 41 подключены к соответствующим входам второго линейного оптического транспаранта 42, выходы которого подключены ко вторым входам соответствующих оптических Y-объединителей 71, 72, 73, …, 7n. Выход оптического фазового модулятора 5 подключен ко входу второго оптического n-выходного разветвителя 6. Выходы 61, 62, 63, …, 6n второго оптического n-выходного разветвителя 6 подключены к первым входам соответствующих оптических Y-объединителей 71, 72, 73, …, 7n. Выход каждого оптического Y-объединителя 71, 72, 73, …, 7n подключен к соответствующему входу селектора минимального сигнала 8, выход которого подключен ко входу блока извлечения квадратного корня (БИК) 9. Выход БИК 9 подключен ко входу блока вычитания 10, выход которого является выходом устройства.
Работа устройства происходит следующим образом. С выхода ИКИ 1 световой поток интенсивностью 2n усл.ед. поступает на оптический Y-разветвитель 2 и, разветвляясь на два, поступает на входы первого оптического n-выходного разветвителя 3 и оптического фазового модулятора 5. С выходов 31, 32, …, 3n первого оптического n-выходного разветвителя 3 световые потоки единичной интенсивности поступают на входы первого линейного оптического транспаранта 41 с функцией пропускания, пропорциональной функции принадлежности α(х), на выходах которого формируется оптический поток с амплитудой, пропорциональной функции α(х). Данный оптический поток поступает на входы второго линейного оптического транспаранта 42 с функцией пропускания, пропорциональной закону распределения β(х), на выходах которого формируется оптический поток с амплитудой, пропорциональной функции α(х)·β(х).
Одновременно оптический поток интенсивности n усл.ед. поступает на вход оптического фазового модулятора 5, сдвигающего фазу волны поступающего светового потока на π. С выхода оптического фазового модулятора 5 оптический поток поступает на вход второго оптического n-выходного разветвителя 6, с выходов 61, 62, …, 6n которого световые потоки единичной интенсивности и сдвинутые по фазе на π поступают на первые входы оптических Y-объединителей 71, 72, …, 7n.
Т.к. на вторые входы оптических Y-объединителей 71, 72, …, 7n с выходов второго линейного оптического транспаранта 42 поступают оптические потоки с амплитудами, пропорциональными произведению α(х)·β(х), то поступающие с выходов оптических Y-объединителей 71, 72, …, 7n оптические потоки, интерферируя, формируют на соответствующих i-x входах CMC 8 сигналы с интенсивностями, пропорциональными (1-α(xi)·β(xi))2, i=1, …, n. Работа селектора минимального сигнала 8 описана в [А.с. СССР №1223259, 1986. Селектор минимального сигнала. / Соколов С.В. и др.]. С выхода CMC 8 снимается сигнал, пропорциональный
Figure 00000002
(Для последующего описания работы устройства следует иметь в виду, что в силу неравенства α(х)·β(х)≤1 (по определению α(х), β(х)) минимум значения функции (1-α(xi)·β(xi)) определен для того же значения аргумента xi, что и максимум α(xi)·β(xi), i=1, …, n). Выходной сигнал CMC 8 поступает на вход блока извлечения квадратного корня (БИК) 9.
С выхода БИК 9 сигнал, пропорциональный минимальному (для всех i) сигналу (1-α(xi)·β(xi)), поступает на вход блока вычитания 10, в котором поступивший сигнал вычитается из единицы. Таким образом, на выходе блока вычитания 10 - на выходе устройства формируется искомое значение функции (1).
Быстродействие оптического фаззификатора определяется, в основном, динамическими характеристиками блоков извлечения квадратного корня и вычитания, выполняемых в традиционном варианте на основе операционных усилителей с обратной связью и имеющих частоту среза до 1 МГц. (Селектор минимального сигнала, выполненный на лавинных фотодиодах, имеет время срабатывания до 80-100 пс). Для существующих непрерывнологических систем обработки информации подобное быстродействие обеспечивает их функционирование практически в реальном масштабе времени.

Claims (1)

  1. Оптический фаззификатор, содержащий источник когерентного излучения, отличающийся тем, что в него введены оптический Y-разветвитель, первый оптический n-выходной разветвитель, первый линейный оптический транспарант, второй линейный оптический транспарант, оптический фазовый модулятор, группу оптических Y-объединителей, второй оптический n-выходной разветвитель, селектор минимального сигнала, блок извлечения квадратного корня, блок вычитания, выход источника когерентного излучения подключен ко входу оптического Y-разветвителя, первый выход которого подключен ко входу первого оптического n-выходного разветвителя, а второй выход оптического Y-разветвителя подключен ко входу оптического фазового модулятора, выходы первого оптического n-выходного разветвителя подключены к соответствующим входам первого линейного оптического транспаранта, выходы которого подключены к соответствующим входам второго линейного оптического транспаранта, выходы которого подключены ко вторым входам соответствующих оптических Y-объединителей, а выход оптического фазового модулятора подключен ко входу второго оптического n-выходного разветвителя, выходы которого подключены к первым входам соответствующих оптических Y-объединителей, а выход каждого оптического Y-объединителя подключен к соответствующему входу селектора минимального сигнала, выход которого подключен ко входу блока извлечения квадратного корня, выход которого подключен ко входу блока вычитания, выход которого является выходом оптического фаззификатора.
RU2009104635/28A 2009-02-11 2009-02-11 Оптический фаззификатор RU2416119C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009104635/28A RU2416119C2 (ru) 2009-02-11 2009-02-11 Оптический фаззификатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009104635/28A RU2416119C2 (ru) 2009-02-11 2009-02-11 Оптический фаззификатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009104635A RU2009104635A (ru) 2010-08-20
RU2416119C2 true RU2416119C2 (ru) 2011-04-10

Family

ID=44052314

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009104635/28A RU2416119C2 (ru) 2009-02-11 2009-02-11 Оптический фаззификатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2416119C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463640C1 (ru) * 2011-12-01 2012-10-10 Михаил Александрович Аллес Оптический вычислитель дополнения нечеткого множества

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446434C1 (ru) * 2010-09-22 2012-03-27 Михаил Александрович Аллес Оптический фаззификатор
RU2446435C1 (ru) * 2010-10-25 2012-03-27 Михаил Александрович Аллес Оптоэлектронный дефаззификатор
RU2446436C1 (ru) * 2011-03-17 2012-03-27 Михаил Александрович Аллес Оптоэлектронный нечеткий процессор
RU2446433C1 (ru) * 2011-03-28 2012-03-27 Михаил Александрович Аллес Оптоэлектронный нечеткий процессор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Городецкий А.Е. Нечеткие технологии управления в оптоэлектронных системах / Городецкий А.Е., Ерофеев А.А., Жуйков А.Ю. // Тез. докл. «Междунар. конф. по мягким вычислениям и измерениям». - СПб., 2000, рис.3, рис.4. Мелихов А.Н. Проектирование микропроцессорных средств обработки нечеткой информации / А.Н.Мелихов, В.Д.Баронец. - Ростов - н/Д: Издательство Ростовского университета, 1990, 128 с. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463640C1 (ru) * 2011-12-01 2012-10-10 Михаил Александрович Аллес Оптический вычислитель дополнения нечеткого множества

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009104635A (ru) 2010-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2416119C2 (ru) Оптический фаззификатор
CN111683304B (zh) 在光波导和/或光芯片上实现的全光衍射神经网络及系统
CN205374743U (zh) 一种光学正交解调的相干零差多普勒测速激光雷达系统
RU2408052C1 (ru) Оптоэлектронный дефаззификатор
US20190318236A1 (en) Method and system for intelligent decision-making photonic signal processing
RU2422876C1 (ru) Оптический дизъюнктор нечетких множеств
CN107064919B (zh) 基于光电复合的超宽带信号参数估计方法
CN106918814A (zh) 基于双平行mzm的超宽带梯状fm/cw激光雷达测距系统
RU2446435C1 (ru) Оптоэлектронный дефаззификатор
RU2439652C1 (ru) Оптоэлектронный дефаззификатор
RU2689811C1 (ru) Оптоэлектронный компромиссный сумматор
Wang et al. High-resolution dynamic imaging system based on a 2D optical phased array
RU2665262C2 (ru) Оптоэлектронный компромиссный сумматор
CN114706161B (zh) 一种基于频率编码的片上集成光学矩阵矢量处理器
RU2409831C1 (ru) Оптический дефаззификатор
RU2439651C1 (ru) Оптоэлектронный дефаззификатор
RU2429519C1 (ru) Оптический вычислитель симметрической разности непрерывных множеств
RU2435191C1 (ru) Оптический алгебраический объединитель нечетких множеств
RU2432599C1 (ru) Оптический фаззификатор
RU2446431C1 (ru) Оптический фаззификатор
RU2445672C1 (ru) Оптоэлектронный нечеткий процессор
RU2682410C2 (ru) Оптоэлектронный компромиссный сумматор
RU2419128C2 (ru) Оптический конъюнктор непрерывных множеств
RU2446433C1 (ru) Оптоэлектронный нечеткий процессор
RU2408051C1 (ru) Оптоэлектронный дефаззификатор

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120212