RU2446434C1 - Оптический фаззификатор - Google Patents

Оптический фаззификатор Download PDF

Info

Publication number
RU2446434C1
RU2446434C1 RU2010139069/08A RU2010139069A RU2446434C1 RU 2446434 C1 RU2446434 C1 RU 2446434C1 RU 2010139069/08 A RU2010139069/08 A RU 2010139069/08A RU 2010139069 A RU2010139069 A RU 2010139069A RU 2446434 C1 RU2446434 C1 RU 2446434C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
output
resistor
input
minimum signal
Prior art date
Application number
RU2010139069/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Александрович Аллес (RU)
Михаил Александрович Аллес
Сергей Викторович Соколов (RU)
Сергей Викторович Соколов
Сергей Михайлович Ковалев (RU)
Сергей Михайлович Ковалев
Original Assignee
Михаил Александрович Аллес
Сергей Викторович Соколов
Сергей Михайлович Ковалев
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 Михаил Александрович Аллес, Сергей Викторович Соколов, Сергей Михайлович Ковалев filed Critical Михаил Александрович Аллес
Priority to RU2010139069/08A priority Critical patent/RU2446434C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2446434C1 publication Critical patent/RU2446434C1/ru

Links

Landscapes

  • Feedback Control In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации, построенных на основе непрерывной (нечеткой) логики. Технический результат выражается в расширении возможностей устройства - создание устройства, выполняющего операцию введения нечеткости - фаззификации при задании входной переменной в виде нечеткого множества, а также в одновременном увеличении вычислительной производительности. Такой результат достигается за счет того, что в оптический фаззификатор, содержащий селектор минимального сигнала, введены источник излучения, оптический n-выходной разветвитель, первый линейный оптический транспарант, второй линейный оптический транспарант, резисторная оптопара, источник единичного напряжения, резистор, инвертирующий операционный усилитель. 1 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 вычитания оптических сигналов, содержащее оптические усилители, входной оптический разветвитель, две группы оптических транспарантов, оптические разветвления, кольцевое ответвление, оптический компаратор, оптическое ответвление, пару связанных оптических волноводов и оптический бистабильный элемент [Пат. RU 2103721 С1, 1998, Устройство для вычитания оптических сигналов / С.В.Соколов, А.А.Баранник].
Существенные признаки аналога, общие с заявляемым устройством, следующие: оптический транспарант, оптический разветвитель.
Известно оптическое вычислительное устройство - нелинейный степенной преобразователь [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, пару оптически связанных волноводов, оптический модулятор.
Существенные признаки аналога, общие с заявляемым устройством, следующие: источник излучения, оптический n-выходной разветвитель, оптический транспарант, выход источника излучения подключен ко входу оптического n-выходного разветвителя, каждый выход оптического n-выходного разветвителя подключен к соответствующему входу оптического транспаранта.
Недостатками вышеописанных устройств являются сложность конструкции и невозможность выполнения операции введения нечеткости - фаззификации при задании входной переменной в виде нечеткого множества.
Известно оптическое вычислительное устройство - селектор минимального сигнала (CMC) [A.c. №1223259. СССР, 1986. Селектор минимального сигнала / Соколов С.В. и др.], принятый за прототип и предназначенный для вычисления минимального сигнала из совокупности оптических сигналов, поданных на его вход. CMC содержит дифференциальные оптроны, входные оптические волноводы.
Прототип является существенным признаком предлагаемого изобретения.
Недостатком вышеописанного устройства является невозможность выполнения операции введения нечеткости - фаззификации при задании входной переменной в виде нечеткого множества.
Задачей изобретения является создание оптического фаззификатора, позволяющего повысить вычислительную производительность процесса фаззификации до 105-106 операций в секунду при одновременной возможности выполнения операции введения нечеткости - фаззификации при задании входной переменной в виде нечеткого множества.
Технический результат выражается в расширении возможностей устройства - создание устройства, выполняющего операцию введения нечеткости - фаззификации при задании входной переменной в виде нечеткого множества, а также в одновременном увеличении вычислительной производительности.
Сущность изобретения состоит в том, что в оптический фаззификатор, содержащий селектор минимального сигнала, введены источник излучения, оптический n-выходной разветвитель, первый линейный оптический транспарант, второй линейный оптический транспарант, резисторная оптопара, источник единичного напряжения, резистор, инвертирующий операционный усилитель, выход источника излучения подключен ко входу оптического n-выходного разветвителя, выходы которого подключены к соответствующим входам первого линейного оптического транспаранта, выходы которого подключены к соответствующим входам второго линейного оптического транспаранта, каждый выход которого подключен к соответствующему входу селектора минимального сигнала, выход селектора минимального сигнала подключен ко входу резисторной оптопары, резистор которой включен в цепь отрицательной обратной связи инвертирующего операционного усилителя, источник единичного напряжения подключен через резистор к инвертирующему входу инвертирующего операционного усилителя, выход которого является выходом устройства.
Оптический фаззификатор - устройство, предназначенное для вычисления в режиме реального времени значения функции:
Figure 00000001
где α(x) - функция принадлежности, описывающая терм нечеткой лингвистической переменной x;
xi - конкретное числовое («четкое») значение входной лингвистической переменной, определенное на базовой шкале X (x1, x2, …, xn, где n -определенное число значений базовой шкалы X, xi∈X);
β(x) - функция принадлежности нечеткого множества, в виде которого представлена входная переменная х.
Функциональная схема оптического фаззификатора показана на фигуре 1.
Оптический фаззификатор содержит:
- 1 - источник излучения (ИИ) с интенсивностью n усл(овных) ед(иниц);
- 2 - оптический n-выходной разветвитель;
- 3 - первый линейный оптический транспарант (ЛОТ) с функцией пропускания, пропорциональной
Figure 00000002
;
- 4 - второй ЛОТ с функцией пропускания, пропорциональной
Figure 00000003
;
- 5 - селектор минимального сигнала (CMC), выполненный в виде CMC, описанного в [А.с. №1223259, СССР, 1986. Селектор минимального сигнала / Соколов С.В. и др.];
- VO 6 - резисторную оптопару;
- Е7 - источник единичного напряжения;
- R8 - резистор, сопротивление которого равно 1 усл. ед.;
- DA9 - операционный усилитель, включенный совместно с резистором R8 во входной цепи и резистором оптопары VO 6 в цепи отрицательной обратной связи по схеме инвертирующего усилителя.
Выход ИИ 1 подключен ко входу оптического n-выходного разветвителя 2. Выходы 21, 22, 23, … 2n оптического n-выходного разветвителя 2 подключены к соответствующим входам первого линейного оптического транспаранта 3. Выходы первого линейного оптического транспаранта 3 подключены к соответствующим входам второго линейного оптического транспаранта 4, каждый выход которого подключен к соответствующему входу селектора минимального сигнала 5. Выход селектора минимального сигнала 5 подключен ко входу резисторной оптопары VO 6 - светоизлучающему диоду. Резистор оптопары VO 6 включен в цепь отрицательной обратной связи инвертирующего операционного усилителя DA9. Положительный полюс источника единичного напряжения Е7 через резистор R8 подключен к инвертирующему входу инвертирующего операционного усилителя DA9, выход которого является выходом устройства.
Работа устройства происходит следующим образом. С выхода ИИ 1 оптический поток с интенсивностью n усл.ед. поступает на вход n-выходного разветвителя 2. С выходов 21, 22, …, 2n оптического n-выходного разветвителя 2 оптические потоки единичной интенсивности поступают на входы первого ЛОТ 3 с функцией пропускания по оси ОХ, пропорциональной функции
Figure 00000004
, на выходах которого формируется плоский оптический поток с интенсивностью по оси ОХ, пропорциональной функции 1/α(x). Данный оптический поток поступает на входы второго ЛОТ 4 с функцией пропускания по оси ОХ, пропорциональной функции
Figure 00000005
, на выходах которого формируется оптический поток с интенсивностью по оси ОХ, пропорциональной функции 1/(α(x)·β(x)).
Данный оптический поток поступает на соответствующие входы CMC 5. Работа селектора минимального сигнала 5 описана в [А.с.№1223259, СССР, 1986. Селектор минимального сигнала / Соколов С. В. и др.]. С выхода CMC 5 снимается сигнал напряжения, пропорционального значению
Figure 00000006
(При этом очевидно, что минимум значения функции 1/(α(x)·β(x)) определен для того же значения аргумента хi, для которого определен и максимум функции α(xi)·β(xi), i=1, …, n).
Выходной сигнал CMC 5 поступает на светоизлучающий диод резисторной оптопары VO 6. Сопротивление RVO6 резистора оптопары VO 6 будет обратно пропорционально входному току резисторной оптопары [Иванов В.И., Полупроводниковые оптоэлектронные приборы: Справочник / В.И.Иванов, А.И.Аксенов, A.M.Юшин/ Под ред. Н.Н.Горюнова. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 184 с.], т.е. выходному току CMC 5, и следовательно:
Figure 00000007
Напряжение на выходе UВЫХ инвертирующего операционного усилителя DA9 определяется как:
Figure 00000008
где UВХ=1 усл. ед. - напряжение на входе инвертирующего операционного усилителя DA9;
К - коэффициент усиления инвертирующего усилителя, который определяется как:
Figure 00000009
где RR8 - сопротивление резистора R8, равное 1 усл. ед.
Таким образом, с учетом (3), (4), (5) напряжение на выходе инвертирующего операционного усилителя DA9 оказывается пропорциональным:
Figure 00000010
,
т.е. пропорциональным искомому модулю значения γ: γ~|UВЫХ|.
Быстродействие оптического фаззификатора определяется динамическими характеристиками селектора минимального сигнала и операционного усилителя. Селектор минимального сигнала, выполненный на лавинных фотодиодах, имеет время срабатывания до 80-100 пс, а операционные усилители, реализованные на основе ПЛИС (ПАИС), имеют быстродействие ~2,5-3 мкс [Щерба А. Программируемые аналоговые ИС Anadigm: применение конфигурируемых аналоговых модулей в составе программы AnadigmDesigner2 / А.Щерба // Компоненты и технологии. - 2007. - №12]. Для существующих непрерывнологических систем обработки информации подобное быстродействие обеспечивает их функционирование практически в реальном масштабе времени.

Claims (1)

  1. Оптический фаззификатор, содержащий селектор минимального сигнала, отличающийся тем, что в него введены источник излучения, оптический n-выходной разветвитель, первый линейный оптический транспарант, второй линейный оптический транспарант, резисторная оптопара, источник единичного напряжения, резистор, инвертирующий операционный усилитель, выход источника излучения подключен ко входу оптического n-выходного разветвителя, выходы которого подключены к соответствующим входам первого линейного оптического транспаранта, выходы которого подключены к соответствующим входам второго линейного оптического транспаранта, каждый выход которого подключен к соответствующему входу селектора минимального сигнала, выход селектора минимального сигнала подключен ко входу резисторной оптопары, резистор которой включен в цепь отрицательной обратной связи инвертирующего операционного усилителя, источник единичного напряжения подключен через резистор к инвертирующему входу инвертирующего операционного усилителя, выход которого является выходом устройства.
RU2010139069/08A 2010-09-22 2010-09-22 Оптический фаззификатор RU2446434C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010139069/08A RU2446434C1 (ru) 2010-09-22 2010-09-22 Оптический фаззификатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010139069/08A RU2446434C1 (ru) 2010-09-22 2010-09-22 Оптический фаззификатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2446434C1 true RU2446434C1 (ru) 2012-03-27

Family

ID=46030962

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010139069/08A RU2446434C1 (ru) 2010-09-22 2010-09-22 Оптический фаззификатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2446434C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1223259A2 (ru) * 1984-11-11 1986-04-07 Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им.Главного Маршала артиллерии Неделина М.И. Селектор минимального сигнала
RU2020550C1 (ru) * 1990-10-30 1994-09-30 Ростовское высшее военно-инженерное училище ракетных войск Оптический функциональный преобразователь
RU2047891C1 (ru) * 1989-12-26 1995-11-10 Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им.Главного Маршала артиллерии Неделина М.И. Оптоэлектронное устройство для решения функционального уравнения
GB2335102A (en) * 1997-05-19 1999-09-08 Northern Telecom Ltd Optical logic devices and methods
RU2009104635A (ru) * 2009-02-11 2010-08-20 Виктор Михайлович Курейчик (RU) Оптический фаззификатор

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1223259A2 (ru) * 1984-11-11 1986-04-07 Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им.Главного Маршала артиллерии Неделина М.И. Селектор минимального сигнала
RU2047891C1 (ru) * 1989-12-26 1995-11-10 Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им.Главного Маршала артиллерии Неделина М.И. Оптоэлектронное устройство для решения функционального уравнения
RU2020550C1 (ru) * 1990-10-30 1994-09-30 Ростовское высшее военно-инженерное училище ракетных войск Оптический функциональный преобразователь
GB2335102A (en) * 1997-05-19 1999-09-08 Northern Telecom Ltd Optical logic devices and methods
RU2009104635A (ru) * 2009-02-11 2010-08-20 Виктор Михайлович Курейчик (RU) Оптический фаззификатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106815636B (zh) 一种基于忆阻器的神经元电路
CN102621768B (zh) 基于微环谐振器的n位光学数模转换器
RU2422876C1 (ru) Оптический дизъюнктор нечетких множеств
RU2446434C1 (ru) Оптический фаззификатор
RU2416119C2 (ru) Оптический фаззификатор
Dabos et al. End-to-end deep learning with neuromorphic photonics
Schaub F2Cor: fast 2-stage correlation algorithm for FCS and DLS
RU2432599C1 (ru) Оптический фаззификатор
CN104714427A (zh) 一种控制高速微环光开关稳定工作的装置
Robertson et al. Photonic synaptic system for MAC operations by interconnected vertical cavity surface emitting lasers
RU2446435C1 (ru) Оптоэлектронный дефаззификатор
RU2446432C1 (ru) Оптоэлектронный дефаззификатор
Thomaschewski et al. High-performance optoelectronics for integrated photonic neural networks
CN116482433A (zh) 一种光电探测器的电流检测装置及方法
Itoh et al. Optoelectronic fuzzy inference system based on beam-scanning architecture
RU2432598C1 (ru) Оптический граничный дизъюнктор нечетких множеств
RU2432600C1 (ru) Оптический дизъюнктор непрерывных (нечетких) множеств
RU2446431C1 (ru) Оптический фаззификатор
RU2446433C1 (ru) Оптоэлектронный нечеткий процессор
RU2444048C2 (ru) Оптический вычислитель оптимального параметра
JP2013088122A (ja) 光学的位置検出装置
RU2463640C1 (ru) Оптический вычислитель дополнения нечеткого множества
RU2446436C1 (ru) Оптоэлектронный нечеткий процессор
RU2646366C1 (ru) Оптоэлектронный компромиссный сумматор
RU2331964C1 (ru) Преобразователь "напряжение-ток"