RU2807001C1 - Оптоэлектронный преобразователь кода - Google Patents

Оптоэлектронный преобразователь кода Download PDF

Info

Publication number
RU2807001C1
RU2807001C1 RU2023109511A RU2023109511A RU2807001C1 RU 2807001 C1 RU2807001 C1 RU 2807001C1 RU 2023109511 A RU2023109511 A RU 2023109511A RU 2023109511 A RU2023109511 A RU 2023109511A RU 2807001 C1 RU2807001 C1 RU 2807001C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
output
input
optocoupler
led
Prior art date
Application number
RU2023109511A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Викторович Соколов
Ирина Витальевна Решетникова
Владислав Валерьевич Каменский
Денис Николаевич Карасев
Original Assignee
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) filed Critical Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)
Application granted granted Critical
Publication of RU2807001C1 publication Critical patent/RU2807001C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании быстродействующих устройств обработки информации и вычислительной техники. Оптоэлектронный преобразователь кода содержит М N-выходных оптических разветвителей, N М-входных оптических объединителей, М оптических волноводов (M=2N-1, N - число выходных разрядов устройства), источник напряжения, М оптронов с внешними фотонными связями, каждый из которых содержит фотодиод, светодиод и резистор; входами устройства являются входы М оптических волноводов, выходы оптических объединителей являются выходами устройства. Технический результат – повышение быстродействия преобразования позиционного (унитарного) двоичного кода в стандартный двоичный код. 1 ил.

Description

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании быстродействующих устройств обработки информации и вычислительной техники.
Известны различные преобразователи кодов, обеспечивающие преобразование входных электрических сигналов в позиционном коде в электрический сигнал на выходе в двоичном коде [Приоритетный шифратор. Ульрих Титце, Кристоф Шенк. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. Том I: Пер. с нем. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 832 с. с 729-730].
Недостатком данного преобразователя кодов являются низкое быстродействие, уменьшающееся с ростом разрядности кода, большая сложность и невозможность преобразования оптических кодовых сигналов.
Наиболее близким по техническому исполнению к предложенному устройству является оптический аналого-цифровой преобразователь [патент РФ N2706454, 2019г.], содержащий М N-выходных оптических разветвителей и N М-входных оптических объединителей.
Его недостатком является невозможность преобразования позиционного (унитарного) двоичного кода в стандартный двоичный код.
Заявленное изобретение направлено на решение задачи быстродействующего преобразования позиционного (унитарного) двоичного кода в стандартный двоичный код.
Поставленная задача возникает при создании быстродействующих устройств обработки информации в системах управления и связи, обеспечивающих обработку информации в гигагерцовом диапазоне.
Технический результат достигается тем, что в устройство введены М оптических волноводов (M=2N-1, N - число выходных разрядов устройства), источник напряжения, М оптронов с внешними фотонными связями, каждый из которых содержит фотодиод, светодиод и резистор; входами устройства являются входы М оптических волноводов, выход i-го оптического волновода оптически связан со входом фотодиода i-го оптрона, катод которого подключен к положительному электроду источника напряжения, а анод соединен с анодом светодиода данного i-го оптрона, катод светодиода i-го оптрона подключен к аноду фотодиода (i+1)-го оптрона, а также через резистор i-го оптрона соединен с отрицательным электродом источника напряжения, светодиод i-го оптрона оптически связан со входом i-го N-выходного оптического разветвителя, выходы N-выходных оптических разветвителей подключены ко входам М-входных оптических объединителей таким образом, что при наличии оптического сигнала на входе i-го N-выходного оптического разветвителя на всех N выходах М-входных оптических объединителей формируется стандартный двоичный код числа «i» (за счет наличия или отсутствия соответствующих связей между оптическими разветвлениями N-выходных оптических разветвителей и оптическими ответвлениями М-входных оптических объединителей), выходы оптических объединителей являются выходами устройства.
Функциональная схема устройства - оптоэлектронного преобразователя М-разрядного унитарного двоичного кода в стандартный N-разрядный двоичный код, показана на фиг.1.
Оптоэлектронный преобразователь кода содержит М оптических волноводов 1i (i=1...M, M=2N-1, N - число выходных разрядов устройства), источник напряжения 2, М оптронов 3i (i=1…M) с внешними фотонными связями (далее "оптроны") [Смирнов, Ю.А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники: учебное пособие / Ю.А. Смирнов, С.В. Соколов, Е.В. Титов. - 2-е, Исправленное. - Санкт-Петербург: Издательство Лань, 2013. - 496 с.; Соколов, С.В. Электроника: учебное пособие / С.В.Соколов, Е.В.Титов. - М.: Издательство Горячая линия-Телеком, 2013. - 204 с.], каждый i-й оптрон 3i содержит фотодиод 3i1, светодиод 3i2 и резистор 3i3, M N-выходных оптических разветвителей 4i (i=1…M), N М-входных оптических объединителей 5j (j=1…N).
Входами устройства X1…XM являются входы М оптических волноводов 1i…1М. Выход i-го оптического волновода 1i оптически связан со входом фотодиода 3i1 оптрона 3i, катод которого подключен к положительному электроду источника напряжения 2, а анод соединен с анодом светодиода 3i2 оптрона 3i. Катод светодиода 3i2 i-го оптрона 3i подключен к аноду фотодиода 3(i+1)1 (i+1)-го оптрона 3i+1, а также через резистор 3i3 оптрона 3i, соединен с отрицательным электродом источника напряжения 2.
Светодиод 3i2 i-го оптрона 3i оптически связан со входом i-го N-выходного оптического разветвителя 4i. Выходы N-выходных оптических разветвителей 4i подключены ко входам М-входных оптических объединителей 5j (j=1…N) таким образом, что при наличии оптического сигнала на входе i-го N-выходного оптического разветвителя 4i на всех N выходах М-входных оптических объединителей 5j формируется позиционный двоичный код числа «i» (за счет наличия или отсутствия соответствующих связей между оптическими разветвлениями N-выходных оптических разветвителей 4i и входами М-входных оптических объединителей 5j - определенные оптические разветвления N-выходных оптических разветвителей 4i являются поглощающими (или отсутствуют) - аналогично схеме [патент РФ N2706454, 2019г.]).
Выходы оптических объединителей 51…5N являются выходами устройства Y1…YN.
Устройство работает следующим образом.
Оптические сигналы с амплитудами 1 или 0 усл.ед. (унитарный код 00…0011…11) поступают на входы устройства X1…XM - входы М оптических волноводов 11…1М. С выходов оптических волноводов 11…1М оптические сигналы поступают на входы фотодиодов 311…3M1 оптронов 31…3M.
Если амплитуда оптического сигнала на выходе оптического волновода 1i будет равна 0, то фотодиод 3i1 будет иметь высокое сопротивление, напряжение на аноде фотодиода 3i1 будет равно 0, так как будет отсутствовать связь с положительным электродом и присутствовать связь с отрицательным электродом источника напряжения 2 через резистор 3(i-1)3.
Если амплитуда оптического сигнала на выходе оптического волновода 1i будет равна 1 усл.ед., то фотодиод 3i1 будет иметь низкое сопротивление, напряжение на аноде светодиода 3i2 будет максимальным (равным напряжению питания).
При наличии на входе устройства унитарного кода 00…0011…11 числа «i» значения амплитуд оптических сигналов в двух соседних волноводах 1i+1 и 1i могут быть следующими: {0,1}, {0, 0}, {1, 1}.
При наличии комбинации {0,1} напряжение на аноде светодиода 3i2 будет максимальным, а напряжение на катоде светодиода 3i2 будет близким к 0 (фотодиод 3(i+1)1 будет иметь высокое сопротивление), следовательно, напряжение между анодом и катодом светодиода 3i2 будет максимальным: на выходе светодиода 3i2 формируется оптический сигнал, поступающий далее на вход N-выходного оптического разветвителя 4i. Так как ко входам М-входных оптических объединителей 51…5N подключены только те выходы N-выходного оптического разветвителя 4i, которые позволяют сформировать двоичный код числа «i» (аналогично схеме [патент РФ N2706454, 2019г.]), то оптические сигналы появятся только на выходах М-входных оптических объединителей 51…5N, соответствующих стандартному двоичному коду числа «i».
При наличии комбинации {1,1} фотодиоды 3(i+1)1 и 3i1 будут иметь низкое сопротивление, напряжение на аноде и катоде светодиода 3i2 будет равно напряжению питания (относительно отрицательного электрода источника напряжения), но разность напряжений между анодом и катодом светодиода 3i2 будет равна 0, на выходе светодиода 3i2 оптический сигнал не формируется.
При наличии комбинации {0,0} фотодиоды 3(i+1)1 и 3i1 будут иметь высокое сопротивление, следовательно, падение напряжения на светодиоде 3i2 будет равно нулю, на выходе светодиода 3(i+1)2 оптический сигнал не формируется.
Таким образом, при подаче на входы устройства оптического унитарного кода на выходах устройства формируется соответствующий ему оптический стандартный двоичный код. Быстродействие данного оптоэлектронного преобразователя кода определяется в основном временем срабатывания фотоприемников и светодиодов (100 пс), что позволяет производить преобразование сигналов в гигагерцовом диапазоне.

Claims (1)

  1. Оптоэлектронный преобразователь кода, содержащий М N-выходных оптических разветвителей, N М-входных оптических объединителей, отличающийся тем, что в него введены М оптических волноводов, где M=2N-1, N - число выходных разрядов устройства, источник напряжения, М оптронов с внешними фотонными связями, каждый из которых содержит фотодиод, светодиод и резистор; входами устройства являются входы М оптических волноводов, выход i-го оптического волновода оптически связан со входом фотодиода i-го оптрона, катод которого подключен к положительному электроду источника напряжения, а анод соединен с анодом светодиода данного i-го оптрона, катод светодиода i-го оптрона подключен к аноду фотодиода (i+1)-го оптрона, а также через резистор i-го оптрона соединен с отрицательным электродом источника напряжения, светодиод i-го оптрона оптически связан со входом i-го N-выходного оптического разветвителя, выходы N-выходных оптических разветвителей подключены ко входам М-входных оптических объединителей таким образом, что при наличии оптического сигнала на входе i-го N-выходного оптического разветвителя на всех N выходах М-входных оптических объединителей формируется стандартный двоичный код числа «i» за счет наличия или отсутствия соответствующих связей между оптическими разветвлениями N-выходных оптических разветвителей и оптическими ответвлениями М-входных оптических объединителей, выходы оптических объединителей являются выходами устройства.
RU2023109511A 2023-04-13 Оптоэлектронный преобразователь кода RU2807001C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2807001C1 true RU2807001C1 (ru) 2023-11-08

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94028431A (ru) * 1994-07-27 1996-05-20 Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Главного маршала артиллерии М.И.Неделина Оптический аналого-цифровой преобразователь
WO2010091740A1 (en) * 2009-02-16 2010-08-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Optical digital-to-analog conversion
RU2654383C2 (ru) * 2015-12-11 2018-05-17 Частное образовательное учреждение высшего образования "ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)" Оптический цифроаналоговый преобразователь
RU2744348C1 (ru) * 2020-04-03 2021-03-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)" 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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94028431A (ru) * 1994-07-27 1996-05-20 Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Главного маршала артиллерии М.И.Неделина Оптический аналого-цифровой преобразователь
WO2010091740A1 (en) * 2009-02-16 2010-08-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Optical digital-to-analog conversion
RU2654383C2 (ru) * 2015-12-11 2018-05-17 Частное образовательное учреждение высшего образования "ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)" Оптический цифроаналоговый преобразователь
RU2744348C1 (ru) * 2020-04-03 2021-03-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)" 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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10749542B2 (en) Method and system for an asynchronous successive approximation register analog-to-digital converter with word completion algorithm
US20220405565A1 (en) A digital signal modulation method for a photon artificial intelligence computing chip
CN111208690A (zh) 光学数模转换器、信号处理系统及光子神经网络芯片
RU2807001C1 (ru) Оптоэлектронный преобразователь кода
US4761060A (en) Optical delay type flipflop and shift register using it
US11811419B2 (en) Method and system for an asynchronous successive approximation register analog-to-digital converter with word completion algorithm
KR102038879B1 (ko) 아날로그-디지털 컨버터
CN117614450A (zh) 一种光学模拟数字转换器
USH353H (en) Extended precision in video bandwidth analog to digital converter using optical techniques
US11139895B2 (en) Transmission device, optical transceiver module, and optical modulation method
RU2744348C1 (ru) Оптический аналого-цифровой преобразователь
US9749059B2 (en) Current outputting circuit and optical transmitter
Sokolov et al. Synthesis of Waveguide-Optical Analog-to-Digital Converter for Ultra-High Speed Systems of Information Processing
SU1223259A2 (ru) Селектор минимального сигнала
RU2745592C1 (ru) Оптический аналого-цифровой преобразователь
TWI741838B (zh) 用於光纖陀螺儀之數位類比轉換器
RU2821709C1 (ru) Оптоэлектронный аналого-цифровой преобразователь
CN111045275A (zh) 一种基于分级量化原理的光子模数转换系统及方法
JP2010183345A (ja) トランスインピーダンス増幅器及びアナログ/デジタル変換回路
RU2755596C1 (ru) Оптический цифроаналоговый преобразователь
US4950882A (en) Opto-electrical exclusive or logic gates
RU2117323C1 (ru) Оптический аналого-цифровой преобразователь
Tsolaridis et al. High speed, multi-channel, isolated data transmission with a single fiber based on intensity modulation
SU1363462A1 (ru) Преобразователь перемещени в код
JPH11112346A (ja) 電気光学的高速アナログデジタル変換器