RU2446434C1 - Оптический фаззификатор - Google Patents
Оптический фаззификатор Download PDFInfo
- 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
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:
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;
- 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 , 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 , 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
(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:
Напряжение на выходе UВЫХ инвертирующего операционного усилителя DA9 определяется как:
где UВХ=1 усл. ед. - напряжение на входе инвертирующего операционного усилителя DA9;
К - коэффициент усиления инвертирующего усилителя, который определяется как:
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:
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)
- 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.
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)
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 |
-
2010
- 2010-09-22 RU RU2010139069/08A patent/RU2446434C1/ru active
Patent Citations (5)
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" |