оптический фаззификатор

Классы МПК:G06E3/00 Устройства, не предусмотренные в группе  1/00, например для обработки аналоговых или гибридных данных
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Курейчик Виктор Михайлович (RU),
Курейчик Владимир Викторович (RU),
Аллес Михаил Александрович (RU),
Ковалев Сергей Михайлович (RU),
Соколов Сергей Викторович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-02-11
публикация патента:

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. оптический фаззификатор, патент № 2416119

оптический фаззификатор, патент № 2416119

Формула изобретения

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.

Описание изобретения к патенту

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 10 5-106 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:

оптический фаззификатор, патент № 2416119

где оптический фаззификатор, патент № 2416119 (xi) - функция принадлежности, описывающая нечеткое множество или нечеткую лингвистическую переменную,

xi - конкретное числовое значение терма, определенного на базовой шкале Х

(x1, x2 , оптический фаззификатор, патент № 2416119 , xn, где n - определенное число значений терма, xiоптический фаззификатор, патент № 2416119 X),

оптический фаззификатор, патент № 2416119 (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 оптический фаззификатор, патент № 2416119 (х) (каждый пиксел оптического транспаранта имеет функцию пропускания, пропорциональную значению функции принадлежности оптический фаззификатор, патент № 2416119 (xi) при конкретном значении xi);

- 42 - второй линейный оптический транспарант Т2 с функцией пропускания, пропорциональной закону распределения оптический фаззификатор, патент № 2416119 (х) значений х (каждый пиксел оптического транспаранта имеет функцию пропускания, пропорциональную значению функции (оптический фаззификатор, патент № 2416119 (xi) при конкретном значении xi);

- 5 - оптический фазовый модулятор (ОФМ), обеспечивающий постоянный сдвиг фазы оптического потока на оптический фаззификатор, патент № 2416119 ;

- 6 - второй оптический n-выходной разветвитель;

- 71, 72, 73, оптический фаззификатор, патент № 2416119 , 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 2 2 подключен ко входу оптического фазового модулятора 5. Выходы 31, 32, 33, оптический фаззификатор, патент № 2416119 , 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, оптический фаззификатор, патент № 2416119 , 7n. Выход оптического фазового модулятора 5 подключен ко входу второго оптического n-выходного разветвителя 6. Выходы 61, 62, 63, оптический фаззификатор, патент № 2416119 , 6n второго оптического n-выходного разветвителя 6 подключены к первым входам соответствующих оптических Y-объединителей 7 1, 72, 73, оптический фаззификатор, патент № 2416119 , 7n. Выход каждого оптического Y-объединителя 71, 72, 73, оптический фаззификатор, патент № 2416119 , 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 , оптический фаззификатор, патент № 2416119 , 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 оптический фаззификатор, патент № 2416119 (х), на выходах которого формируется оптический поток с амплитудой, пропорциональной функции оптический фаззификатор, патент № 2416119 (х). Данный оптический поток поступает на входы второго линейного оптического транспаранта 42 с функцией пропускания, пропорциональной закону распределения оптический фаззификатор, патент № 2416119 (х), на выходах которого формируется оптический поток с амплитудой, пропорциональной функции оптический фаззификатор, патент № 2416119 (х)·оптический фаззификатор, патент № 2416119 (х).

Одновременно оптический поток интенсивности n усл.ед. поступает на вход оптического фазового модулятора 5, сдвигающего фазу волны поступающего светового потока на оптический фаззификатор, патент № 2416119 . С выхода оптического фазового модулятора 5 оптический поток поступает на вход второго оптического n-выходного разветвителя 6, с выходов 61, 62, оптический фаззификатор, патент № 2416119 , 6n которого световые потоки единичной интенсивности и сдвинутые по фазе на оптический фаззификатор, патент № 2416119 поступают на первые входы оптических Y-объединителей 7 1, 72, оптический фаззификатор, патент № 2416119 , 7n.

Т.к. на вторые входы оптических Y-объединителей 71, 72, оптический фаззификатор, патент № 2416119 , 7n с выходов второго линейного оптического транспаранта 42 поступают оптические потоки с амплитудами, пропорциональными произведению оптический фаззификатор, патент № 2416119 (х)·оптический фаззификатор, патент № 2416119 (х), то поступающие с выходов оптических Y-объединителей 71, 72, оптический фаззификатор, патент № 2416119 , 7n оптические потоки, интерферируя, формируют на соответствующих i-x входах CMC 8 сигналы с интенсивностями, пропорциональными (1-оптический фаззификатор, патент № 2416119 (xiоптический фаззификатор, патент № 2416119 (xi))2, i=1, оптический фаззификатор, патент № 2416119 , 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

оптический фаззификатор, патент № 2416119

(Для последующего описания работы устройства следует иметь в виду, что в силу неравенства оптический фаззификатор, патент № 2416119 (х)·оптический фаззификатор, патент № 2416119 (х)оптический фаззификатор, патент № 2416119 1 (по определению оптический фаззификатор, патент № 2416119 (х), оптический фаззификатор, патент № 2416119 (х)) минимум значения функции (1-оптический фаззификатор, патент № 2416119 (xiоптический фаззификатор, патент № 2416119 (xi)) определен для того же значения аргумента xi, что и максимум оптический фаззификатор, патент № 2416119 (xiоптический фаззификатор, патент № 2416119 (xi), i=1, оптический фаззификатор, патент № 2416119 , 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-оптический фаззификатор, патент № 2416119 (xiоптический фаззификатор, патент № 2416119 (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.

Класс G06E3/00 Устройства, не предусмотренные в группе  1/00, например для обработки аналоговых или гибридных данных

оптическое кодирующее устройство -  патент 2507559 (20.02.2014)
оптический вычислитель дополнения нечеткого множества -  патент 2463640 (10.10.2012)
оптический наноселектор минимального и максимального сигналов -  патент 2454700 (27.06.2012)
оптический наноселектор минимального сигнала -  патент 2451979 (27.05.2012)
оптический наноселектор минимального сигнала -  патент 2451978 (27.05.2012)
оптический т-нанотриггер -  патент 2451977 (27.05.2012)
оптический д-дизъюнктор нечетких множеств -  патент 2451976 (27.05.2012)
оптический наноселектор максимального сигнала -  патент 2451975 (27.05.2012)
оптоэлектронный нечеткий процессор -  патент 2446436 (27.03.2012)
оптоэлектронный дефаззификатор -  патент 2446435 (27.03.2012)
Наверх