RU2419128C2 - Оптический конъюнктор непрерывных множеств - Google Patents

Оптический конъюнктор непрерывных множеств Download PDF

Info

Publication number
RU2419128C2
RU2419128C2 RU2009129095/08A RU2009129095A RU2419128C2 RU 2419128 C2 RU2419128 C2 RU 2419128C2 RU 2009129095/08 A RU2009129095/08 A RU 2009129095/08A RU 2009129095 A RU2009129095 A RU 2009129095A RU 2419128 C2 RU2419128 C2 RU 2419128C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
output
input
splitter
combiner
Prior art date
Application number
RU2009129095/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009129095A (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
ГОУ ВПО Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС)
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 ГОУ ВПО Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС) filed Critical ГОУ ВПО Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС)
Priority to RU2009129095/08A priority Critical patent/RU2419128C2/ru
Publication of RU2009129095A publication Critical patent/RU2009129095A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2419128C2 publication Critical patent/RU2419128C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Integrated Circuits (AREA)
  • 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. Техническим результатом является создание оптического устройства, позволяющего выполнять операцию пересечения (конъюнкции) двух непрерывных (нечетких) множеств при одновременном упрощении конструкции и увеличении вычислительной производительности. Устройство содержит источник излучения, оптический Y-разветвитель, два оптических k×n выходных разветвителей, два матричных оптических транспаранта, k групп по n оптических Y-объединителей, k групп по n пар оптически связанных волноводов, k групп по n оптических транспарантов, k оптических n-входных объединителей. 3 ил.

Description

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации, построенных на основе непрерывной (нечеткой) логики.
Известно оптическое вычислительное устройство, предназначенное для умножения оптических сигналов, содержащее оптический RS-триггер, оптический Y-разветвитель, три оптических бистабильных элемента, оптические волноводы с кольцевыми ответвлениями, оптические усилители, оптический компаратор, частотный фильтр, оптический транспарант [пат. RU 2022328 С1, 1994, Оптический умножитель. / С.В.Соколов].
Существенные признаки аналога, общие с заявляемым устройством, следующие: оптический Y-разветвитель, оптический транспарант.
Недостатками вышеописанного аналога являются высокая сложность и невозможность выполнения операции пересечения (конъюнкции) двух непрерывных (нечетких) множеств.
Известно оптическое вычислительное устройство, предназначенное для вычитания оптических сигналов [пат. RU 2103721 С1, 1998, Устройство для вычитания оптических сигналов. / С.В.Соколов, А.А.Баранник]. Устройство для вычитания оптических сигналов содержит оптические усилители, входной оптический разветвитель, две группы оптических транспарантов, оптические разветвления, кольцевое ответвление, оптический компаратор, оптическое ответвление, пару оптически связанных волноводов и оптический бистабильный элемент.
Существенные признаки аналога, общие с заявляемым устройством, следующие: оптический транспарант, оптический разветвитель, пара оптически связанных волноводов.
Недостатками вышеописанного устройства являются высокая сложность и невозможность выполнения операции пересечения (конъюнкции) двух непрерывных (нечетких) множеств.
Известно оптическое вычислительное устройство - нелинейный степенной преобразователь, принятый за прототип [пат. RU 2020550 С1, 1994, Оптический функциональный преобразователь. / С.В.Соколов], содержащий источник когерентного излучения, дифференциатор, оптический n-выходной разветвитель, оптический транспарант, оптический n-входной объединитель, оптически связанные волноводы, оптический модулятор.
Существенные признаки прототипа, общие с заявляемым устройством, следующие: источник излучения, оптический транспарант, оптический разветвитель, оптически связанные волноводы.
Недостатками вышеописанного прототипа являются высокая сложность и невозможность выполнения операции пересечения (конъюнкции) двух непрерывных (нечетких) множеств.
Задачей изобретения является создание оптического устройства, позволяющего выполнять операцию пересечения (конъюнкции) двух непрерывных (нечетких) множеств при одновременном упрощении конструкции и увеличении вычислительной производительности до 105-106 операций в секунду.
Технический результат достигается тем, что в него введены оптический Y-разветвитель, k групп по n оптических Y-объединителей, k групп оптических n-входных объединителей, выход источника излучения подключен ко входу оптического Y-разветвителя, первый выход которого подключен ко входу первого оптического k×n-выходного разветвителя, второй выход оптического Y-разветвителя подключен ко входу второго оптического kxn-выходного разветвителя, ij-й выход (i=1, 2,…k; j=1, 2,…n) первого оптического k×n-выходного разветвителя подключен к ij-ому входу первого матричного оптического транспаранта размерностью k×n, ij-й выход которого подключен к первому входу ij-го оптического Y-объединителя, ij-й выход (i=1, 2,…k; j=1, 2,…n) второго оптического k×n-выходного разветвителя подключен к ij-му входу второго матричного оптического транспаранта размерностью k×n, ij-й выход которого подключен ко второму входу ij-го оптического Y-объединителя, выход ij-го оптического Y-объединителя подключен ко входному оптическому волноводу ij-й пары оптически связанных волноводов, второй выход которой является поглощающим, а первый выход ij-й пары оптически связанных волноводов подключен ко входу ij-го оптического транспаранта, выход ij-го оптического транспаранта подключен к j-му входу i-го оптического n-входного объединителя, выходы которых являются выходами устройства.
Для достижения технического результата в оптический конъюнктор непрерывных (нечетких) множеств, содержащий источник излучения, оптический транспарант, оптический разветвитель, оптически связанные волноводы, введены оптический Y-разветвитель, k групп по n оптических Y-объединителей, k групп оптических n-входных объединителей, выход источника излучения подключен ко входу оптического Y-разветвителя, первый выход которого подключен ко входу первого оптического k×n-выходного разветвителя, второй выход оптического Y-разветвителя подключен ко входу второго оптического kxn-выходного разветвителя, ij-й выход (i=1, 2,…k; j=1, 2,…n) первого оптического k×n-выходного разветвителя подключен к ij-му входу первого матричного оптического транспаранта размерностью k×n, ij-й выход которого подключен к первому входу ij-го оптического Y-объединителя, ij-й выход (i=1,2,…k; j=1,2,…n) второго оптического k×n-выходного разветвителя подключен к ij-му входу второго матричного оптического транспаранта размерностью k×n, ij-й выход которого подключен ко второму входу ij-го оптического Y-объединителя, выход ij-го оптического Y-объединителя подключен ко входному оптическому волноводу ij-й пары оптически связанных волноводов, второй выход которой является поглощающим, а первый выход ij-й пары оптически связанных волноводов подключен ко входу ij-го оптического транспаранта, выход ij-го оптического транспаранта подключен к j-му входу i-го оптического n-входного объединителя, выходы которых являются выходами устройства.
Оптический конъюнктор непрерывных (нечетких) множеств - устройство, предназначенное для выполнения в режиме реального времени операции пересечения (конъюнкции) двух непрерывных (нечетких) множеств А и В и получения результирующего множества D, функция принадлежности которого равна:
Figure 00000001
где µA(x) - функция принадлежности, описывающая непрерывное (нечеткое) множество А элементов, определенных на базовой шкале Х ∈ x1,x2,…,xk,где
k - количество элементов множества А,
µB(x) - функция принадлежности, описывающая непрерывное (нечеткое) множество В элементов, определенных на базовой шкале Х ∈ x1, x2,…, xk, где k - количество элементов множества В.
Функциональная схема оптического конъюнктора показана на фигуре 1.
Оптический конъюнктор непрерывных (нечетких) множеств содержит:
- 1 - источник излучения (ИИ) с интенсивностью 2×k×n усл(овных) ед(иниц);
- 2 - оптический Y-разветвитель;
- 3 - первый оптический kxn-выходной разветвитель;
- 4 - второй оптический kxn-выходной разветвитель;
- 5 - первый матричный оптический транспарант (МОТ) размерности k×n с записью изображения графика функции принадлежности µА(x) в координатах µА, x;
- 6 - второй матричный оптический транспарант (МОТ) размерности k×n с записью изображения графика функции принадлежности µB(x) в координатах µB, x;
- 711, 712,…71n; 721, 722,…72n;…; 7k1, 7k2,…7kn - k групп по n оптических Y-объединителей;
- 811, 812,…81n; 821, 822,…82n;…; 8k1, 8k2,…8kn - k групп по n пар оптически связанных волноводов (ОСВ) с порогом переключения оптического потока 2 усл. ед. [Акаев А.А. Оптические методы обработки информации. / А.А. Акаев, С.А. Майоров. - М.: Высшая школа, 1988. - 236 с., страница 148, рисунок 5.2];
- 911, 912,…91n; 921, 922,…92n;…; 9k1, 9k2,…9kn - k групп по n оптических транспарантов (ОТ) с функциями пропускания 1/√2;
- 101, 102,…10k - k оптических n-входных объединителей.
Выход ИИ 1 подключен ко входу оптического Y-разветвителя 2. Первый выход оптического Y-разветвителя 2 подключен ко входу первого оптического k×n-выходного разветвителя 3, а второй выход - ко входу второго оптического kxn-выходного разветвителя 4.
Каждый ij-й выход первого оптического k×n-выходного разветвителя 3 подключен к ij-му входу первого МОТ 5. Каждый ij-й выход первого МОТ 5 подключен к первому входу соответствующего ij-го оптического Y-объединителя 7ij; i,j=k, n.
Каждый ij-й выход второго оптического kxn-выходного разветвителя 4 подключен к ij-му входу второго МОТ 6. Каждый ij-й выход второго МОТ 6 подключен ко второму входу ij-го оптического Y-объединителя 7ij; i,j=k, n.
Выход ij-го оптического Y-объединителя 7ij подключен ко входу ij-й пары ОСВ 8ij. Первый выход ij-й пары ОСВ 8ij подключен ко входу ij-го ОТ 9ij, второй выход каждой ij-й пары ОСВ 8ij является поглощающим. Выход ij-го ОТ 9ij подключен к j-му входу i-го оптического n-входного объединителя 10i; i,j=k,n.
Выходы оптических n-входных объединителей 101, 102,…10k являются выходами устройства.
Примеры изображений графиков функции принадлежности µA(x) в координатах µA(x), x и функции принадлежности µB(x) в координатах µB(x), x, а также графика их конъюнкции - результирующей функции принадлежности µD(x) в координатах µD(x), x, показаны на фигуре 2 (а), (б) и (в) соответственно.
Схема ij-й пары ОСВ 8ij показана на фигуре 3.
Работа оптического конъюнктора непрерывных (нечетких) множеств происходит следующим образом. С выхода ИИ 1 оптический поток с интенсивностью 2×k×n усл. ед. поступает на вход оптического Y-разветвителя 2, с первого выхода которого оптический поток с интенсивностью k×n усл. ед. поступает на вход первого оптического kxn-выходного разветвителя 3. Со второго выхода оптического Y-разветвителя 2 оптический поток с интенсивностью kxn усл. ед. поступает на вход второго оптического k×n-выходного разветвителя 4.
На всех выходах первого оптического k×n-выходного разветвителя 3 формируются оптические потоки единичной интенсивности, поступающие далее на вход первого матричного оптического транспаранта 5. На первом матричном оптическом транспаранте 5 записано изображение графика функции принадлежности µA(x) в координатах µA(x), x (фигура 2, а), имеющее единичную функцию пропускания (остальная часть транспаранта является поглощающей). Следовательно, на выходе первого матричного оптического транспаранта 5 будет сформировано изображение графика функции принадлежности µA(x) в координатах µA(x), x в виде пространственно распределенного оптического потока (состоящего из совокупности единичных потоков). Каждый из этих единичных потоков поступает на первый вход соответствующего ij-го оптического Y-объединителя 7ij.
Одновременно, на всех выходах второго оптического k×n-выходного разветвителя 4 формируются оптические потоки единичной интенсивности, поступающие далее на вход второго матричного оптического транспаранта 6. На втором матричном оптическом транспаранте 6 записано изображение графика функции принадлежности µB(x) в координатах µB x, (фигура 2, б), имеющее единичную функцию пропускания (остальная часть транспаранта является поглощающей). Следовательно, на выходе второго матричного оптического транспаранта 6 будет сформировано изображение графика функции принадлежности µB(x) в координатах µB(x), x в виде пространственно распределенного оптического потока (состоящего из совокупности единичных потоков). Каждый из этих единичных потоков поступает на второй вход соответствующего ij-го оптического Y-объединителя 7ij.
Так как каждый ij-й пиксел первого матричного оптического транспаранта 5 оптически связан - подключен, к первому входу соответствующего ij-го оптического Y-объединителя 7ij, а каждый ij-ый пиксел второго матричного оптического транспаранта 6 подключен ко второму входу этого же ij-го оптического Y-объединителя 7ij, то на выходах всех оптических Y-объединителей 711, 712,…71n; 721, 722,… 72n;…; 7k1, 7k2,…7kn за счет объединения единичных оптических потоков от обоих МОТ 5,6 будет сформировано изображение наложения двух функций принадлежностей µA(x) и µB(x) (показано на фигуре 2 (в) тонкой линией) в виде пространственно распределенного оптического потока, состоящего из совокупности оптических потоков со следующими интенсивностями:
1 усл. ед. - если µA(xi)≠µB(xi), причем µA(xi)≠0 и µB(xi)≠0 ∀xi ∈ X;
2 усл. ед. - если µA(xiB(xi), причем µA(xi)≠0 и µB(xi)≠0 ∀xi ∈ X;
0 - во всех остальных случаях.
Таким образом, на выходе того оптического Y-объединителя 7ij, на обоих входах которого присутствуют одновременно два единичных потока, будет сформирован оптический поток с интенсивностью 2 усл. ед.
С выходов оптических Y-объединителей 711, 712,…71n; 721, 722,… 72n;…; 7k1, 7k2,…7kn оптические потоки поступают на воды соответствующих пар ОСВ 811, 812,…81n; 821, 822,…82n;…; 8k1, 8k2,…8kn.
Если на вход пары ОСВ 8ij поступает оптический поток с интенсивностью 1 усл. ед., то он поглощается на втором выходе пары ОСВ 8ij -на первом выходе пары ОСВ 8ij оптический поток при этом также отсутствует. Если на вход пары ОСВ 8ij поступает оптический поток с интенсивностью 2 усл. ед., то происходит переключение оптического потока из входного оптического волновода в выходной, оптически связанный со входным, и на первом выходе пары ОСВ 8ij формируется оптический поток с интенсивностью 2 усл. ед. Этот поток интенсивности 2 усл. ед. от соответствующей пары ОСВ 8ij поступает на вход соответствующего ОТ 9ij, на выходе которого формируется поток с интенсивностью 1 усл. ед.
Т.о. на выходе каждого ОТ 911, 912,…91n; 921, 922,…92n;…; 9k1, 9k2,…9kn формируется оптический поток с интенсивностью, равной:
1 усл.ед. - если µA(xi)≠0 и µB(xi)≠0 и µА(xi)=µB(xi) ∀xi ∈ X;
0 - во всех остальных случаях,
Т.е. формируется изображение конъюнкции (результата операции, описываемой формулой (1)) двух функций принадлежностей µA(x) и µB(x) в виде пространственно распределенного оптического потока (фигура 2, в - заштрихованная область).
С выхода каждого из ОТ 911, 912,…91n; 921, 922,…92n;…; 9k1, 9k2,... 9kn оптический поток поступает на соответствующий j-й вход i-го оптического n-входного объединителя 10i.
На выходе каждого оптического n-входного объединителя 10i за счет суммирования соответствующего числа оптических потоков единичной интенсивности формируется оптический поток, интенсивность которого пропорциональна значению функции принадлежности µD(x) для конкретного значения xi.
Т.о. на выходах всех оптических n-входных объединителей 101, 102,…10k - на выходе устройства, формируется плоский оптический поток с интенсивностью по оси x, пропорциональной функции принадлежности µD(x), соответствующей результату операции конъюнкции (пересечения) двух непрерывных (нечетких) множеств, определяемой равенством (1).
Быстродействие оптического конъюнктора непрерывных (нечетких) множеств определяется только динамическими характеристиками пар оптически связанных волноводов, время задержки которых составляет 10-12 с. Для существующих непрерывнологических систем обработки информации подобное быстродействие обеспечивает их функционирование практически в реальном масштабе времени.

Claims (1)

  1. Оптический конъюнктор непрерывных множеств, содержащий источник излучения, оптический транспарант, оптический разветвитель, оптически связанные волноводы, отличающийся тем, что в него введены оптический Y-разветвитель, k групп по n оптических Y-объединителей, k групп оптических n-входных объединителей, выход источника излучения подключен ко входу оптического Y-разветвителя, первый выход которого подключен ко входу первого оптического k×n-выходного разветвителя, второй выход оптического Y-разветвителя подключен ко входу второго оптического k×n-выходного разветвителя, ij-й выход (i=1, 2,…k; j=1, 2,…n) первого оптического k×n-выходного разветвителя подключен к ij-му входу первого матричного оптического транспаранта размерностью k×n, ij-й выход которого подключен к первому входу ij-го оптического Y-объединителя, ij-й выход (i=1, 2,…k; j=1, 2,…n) второго оптического k×n-выходного разветвителя подключен к ij-му входу второго матричного оптического транспаранта размерностью k×n, ij-й выход которого подключен ко второму входу ij-го оптического Y-объединителя, выход ij-го оптического Y-объединителя подключен ко входному оптическому волноводу ij-й пары оптически связанных волноводов, второй выход которой является поглощающим, а первый выход ij-й пары оптически связанных волноводов подключен ко входу ij-го оптического транспаранта, выход ij-го оптического транспаранта подключен к j-му входу i-го оптического n-входного объединителя, выходы которых являются выходами устройства.
RU2009129095/08A 2009-07-28 2009-07-28 Оптический конъюнктор непрерывных множеств RU2419128C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009129095/08A RU2419128C2 (ru) 2009-07-28 2009-07-28 Оптический конъюнктор непрерывных множеств

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009129095/08A RU2419128C2 (ru) 2009-07-28 2009-07-28 Оптический конъюнктор непрерывных множеств

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009129095A RU2009129095A (ru) 2011-02-10
RU2419128C2 true RU2419128C2 (ru) 2011-05-20

Family

ID=44733872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009129095/08A RU2419128C2 (ru) 2009-07-28 2009-07-28 Оптический конъюнктор непрерывных множеств

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2419128C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009129095A (ru) 2011-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kitayama et al. Novel frontier of photonics for data processing—Photonic accelerator
Li et al. Class-specific differential detection in diffractive optical neural networks improves inference accuracy
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
Wu et al. Analog optical computing for artificial intelligence
EP4193306A1 (en) Coherent photonic computing architectures
CN111753977B (zh) 光学神经网络卷积层芯片、卷积计算方法和电子设备
Giamougiannis et al. Neuromorphic silicon photonics with 50 GHz tiled matrix multiplication for deep-learning applications
RU2419127C2 (ru) Оптический дизъюнктор непрерывных множеств
CN110908428A (zh) 一种高效实现大规模矩阵运算的并行光计算系统
Yuan et al. Training large-scale optoelectronic neural networks with dual-neuron optical-artificial learning
RU2422876C1 (ru) Оптический дизъюнктор нечетких множеств
RU2432600C1 (ru) Оптический дизъюнктор непрерывных (нечетких) множеств
RU2419128C2 (ru) Оптический конъюнктор непрерывных множеств
RU2408052C1 (ru) Оптоэлектронный дефаззификатор
RU2433445C1 (ru) Оптический вычислитель разности функций
RU2429519C1 (ru) Оптический вычислитель симметрической разности непрерывных множеств
Wu et al. Optical crossbar elements used for switching networks
Sadeghzadeh et al. High-speed multi-layer convolutional neural network based on free-space optics
RU2433446C1 (ru) Оптический вычислитель разности непрерывных множеств
Wirth-Singh et al. Compressed Meta-Optical Encoder for Image Classification
RU2441267C1 (ru) Оптический вычислитель нечеткого включения нечетких множеств
RU2451976C2 (ru) Оптический д-дизъюнктор нечетких множеств
Ma et al. Dammann gratings-based truly parallel optical matrix multiplication accelerator
RU2437139C1 (ru) Оптический граничный дизъюнктор нечетких множеств
RU2665262C2 (ru) Оптоэлектронный компромиссный сумматор