Оптоэлектронный функциональный преобразователь

 

Изобретение относится к функциональной электронике, в частности к оптоэлектронике, и может быть использовано в автоматических следящих комплексах. Цель изобретения - расширение области применения за счет выполнения преобразования Фруллани. В преобразователь используются релаксационные характеристики и функциональных фоторезисторов и возможность управления их параметрами в широком диапазоне, т.е. обеспечивается значительный диапазон изменения величины логарифма. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1575> 65

А1 (1) G 06 E 3/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

»

Ы йЛБЛ 1» (1) ДВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ П(НТ СССР

1 (21) 4379555/?4-24 (22) 17 11.87 (46) 30,06.90. Бюл. Р 24 (71) Институт полупроводников

АН УССР (72) В.Б.Горловский> А.Л.Кукла, А.К.Смовж и В.И.Трофименко (53) 681.3(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

)" 855686, кл. G 06 G 9/00, 1981.

Авторское свидетельство СССР

1-". 1481808, кл. G 06 С, 9/00, 1988. (54) ОПТОЭЛЕКТРОННФ ФУНКЦЙОИАЛЬИЫИ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, Изобретение относится к функциональной электронике, в частности оптоэлектронике, и может быть использо" вано в автоматических следящих комплексах.

Цель изобретения - расширение области применения за счет формирования преобразования фруллани.

На чертеже представлена функциональная схема оптоэлектронного функционального преобразователя.

Оптоэлектронный функциональный преобразователь содержит задающий генератор 1, управляемый источник света 2, первый функциональный фоторезистор 3, первый резистор 4 нагрузки, первую теневую маску 5, второй функциональный фоторезистор 6, второй резистор 7, нагрузки, вторую теневую маску 0, генератор 9 тактовых импульсов, генератор 10 пилообразного напряжения, широтно-импульс2 (57) Изобретение относится к функциональной электронике, в частности к оптоэлектронике, и может быть использовано в автоматических следящих комплексах. Цель изобретения — расширение области применения за счет выполнения преобразования Фруллани.

В преобразователе используются релаксационные характеристики функциональных фоторезисторов и возможность управления их параметрами в широком диапазоне, т.е. обеспечивается зна" чительный диапазон изменения величины логарифма. 1 ил. ный модулятор 11, первый 12 и второй

13 нормирователи, интегратор 14. выходной формирователь 15.

Принцип работы преобразователя основан на использовании релаксационных характеристик функциональных фс торезисторов 3 и 6 и возможности управления их параметрами в широких пределах, т.е. в получении значительного диапазона изменения величины логарифма.

Преобразование фруллани имеет следующий вид

Числитель подинтегрального выражения преобразуется следующим образом е — е = е (1 — е ), (2)

-4t аь -ct

15751","> гдес=Ь-а, т. е. преобразование принимает следующий вид (3) dt = 1n—

t а о л зависимость вида е, а на первом - резисторе нагрузки 4 - сигнал /л вида 1 - е " величины С, и являются параметрами релаксациснного процесса и задаются положениями теневых масок 5 и 8 соответственно.

Численно же 1/ С„ = а, 1/ С = с. Сигнал с выхода второго функциона.пьного

Фоторезистора 6 через нормирователь

12, устраняющий зависимость амплитуды сигнала от величины показателя экспоненты, поступает на электрический вход первого функционального

Фоторезистора 3, где перемножается с сигналом, возбуждаемым по его опти" ческому входу. Таким образом, на выходе первого функционального фотореэистора 3, сигнал приобретает вид

-а4 -с е (1 - e )„ т.е. является числи:телем подинтегрального выражения (3).

Сигнал, эквивалентный знаменателю подинтегрального выражения (3), подается на электрический вход второго

Функционального Фоторезистора 6, на котором происходит перемножение сиг1 гала t с сигналом возбуждаемым по его оптическому входу, и следовательно, затем с релаксационным сигналом первого Функционального Фоторезистора 3, т.е. на его выходе результирующий сигнал имеет вид требуемого под55 интегрального выражения, которое после прохождения нормирователей 11

Ь и 13 принимает вид 1п —, что и явля

Преобразование Фруллани в данном преобразователе реализуется следующим 1О образом.

Электрические импульсы задающего генератора 1 поступают на управляющий

: вход источника света 2, преобразуют,,ся в световые импульсы, которые через 5

В теневые маски 5 и 8 поступают на функциональные фоторезисторы 3 и 6, в которых возбуждаются релаксационные процессы. Вследст вие проти вополсжного включения функциональных Фоторезис-2О торов 3 и 6, на втором резисторе нагрузки 7 выделится сигнал, имеющий ется конечным результатом преобразования Фруллани.

Сигнал, эквивалентный знаменателю выражения (3), формируется элементами

1, 9. 10, 11 и 14„причем закон модуляции модулятора 11 принимается обратным. формула изобретения

Оптоэлектронный Функциональный преобразователь, содержащий управляемый источник света, оптически связанный через первую теневую маску с входом первого Функционального фоторезистора, первый вывод которого соединен с входом первого нормирователя и через первый резистор нагрузки с шиной нулевого потенциала, выход первого нормирователя через выходной Формирователь соединен с выходом преобразователя, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью расширения области применения за счет формирования преобразования Фруллани, в него введены задающий генератор генератор пилообразного напряжения, генератор тактовых импульсов, широтно-импульсный модулятор, интегратор„ второй функциональный фотореэистор, второй резистор нагрузки, второй нормирсватель и вторая теневая маска, выход задающего. генератора соединен с входом синхронизации генератора пилообразного напряжения и с входом управляемого источника света, выход генератора тактовых импульсов подключен к тактовому входу широтно-импульсного модулятора, выход генератора пилообразного напряжения подключен к информационному входу широтно-импульсного модулятора, выход которого через интегратор подключен к первому выводу второго резистора нагрузки, второй вывод которого через второй нормирователь подключен к второму выводу первого функционального фоторезистора, управляемый источник света через вторую теневую маску соединен с оптическим входом второго функционального фоторезистора, первый и второй выводы которого соединены соответственно с входом второго нормирователя и шиной нулевого потенциала, причем выходной Формирователь выполнен в виде интегратора.

1575165

Составитель А.Лимонов

Техред М;Ходанич Корректор Э.Лончакова

Тираж 553 Подписное

Редактор И.Сегляник

Заказ 1784

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открьггиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 1О1

Оптоэлектронный функциональный преобразователь Оптоэлектронный функциональный преобразователь Оптоэлектронный функциональный преобразователь 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к спектральному анализу и может быть использовано в устройствах автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к вычислительным средствам обработки изображений и может быть использовано в системах предварительного анализа изобретений, распознавания образов

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в оптических корреляторах и системах оптической обработки информации

Изобретение относится к оптической вычислительной технике и может быть использовано в стохастических вычислительных машинах и при непараметрическом вероятностном анализе случайных последовательностей (ранговой фильтрации)

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в медицине при изучении рентгеновских снимков, при создании телевизионных автоматических систем анализа изображений, а также в металлургической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в измерительно-преобразующих устройствах систем управления, цифровых и гибридных вычислительных системах

Изобретение относится к вычислительному приборостроению и может найти применение при анализе и обработке информации, в частности при обработке видеосигналов изображения

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при разработке чисто оптических вычислительных машин

Изобретение относится к усилительной технике и может быть использовано при создании чисто оптических устройств приема и обработки информации

Изобретение относится к специализированной технике обработки оптических сигналов и может быть использовано при разработке оптических систем связи и обработки информации

Изобретение относится к оптической вычислительной технике и может быть использовано в оптических вычислительных машинах и нейросетях при определении оптического сигнала с максимальной амплитудой в последовательности оптических импульсов

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании оптических вычислительных машин

Изобретение относится к области оптоэлектронных устройств нечеткой логики и предназначено для систем автоматического регулирования и нечетких контроллеров

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании оптических вычислительных машин

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при решении задач матричной алгебры

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при вычислении нелинейных функций
Наверх