Оптоэлектронный процессор для решения уравнений математической физики

Номер патента: 1793449

Авторы: Лавренюк, Смиренский

ZIP архив

Текст

(5)5 0 06 Е ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНВЕДОМСТВО СССР(71) Томский политехнический институт им, С. М, Кирова(72) А.Ф.Лавренюк и О.В.Смиренский (56) Авторское свидетельство СССР М, 375653, кл, 6 06 6 7/44, 1972.Авторское свидетельство СССР М. 383067. кл. 6 06 6 7/44, 1972,(54) ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЦЕССОР ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ(57) Предлагаемый оптоэлектронный процессор слоисто-пленочной структуры позволяет решать уравнения математической физики. Вычислительный модуль содержит слоисто-пленочный процессор распределенной структуры, содержащий последовательно нанесенные на прозрачную.Б 2 179344 у 2подложку 4 прозрачные ленточные электроды 3 и фоторезисторные слои 1 и 2. Управляющий блок является блоком оптической памяти, содержащим источник когерентного излучения и установленные на пути светового потока от этого источника излучения к фоторезисторным слоям 1 и 2 вычислительного модуля дефлектор 6 с произвольной адресацией и матрицу 7 голограмм, Выводы 9 от ленточных прозрачных электродов являются выходами устройства, а управляющие входы 11 дефлектора являются управляющими входами. Ленточные прозрачные электроды имеют различную ширину, что позволяет решать уравнения математической физики различных видав, Сами по себе ленточные электроды обеспечивают повышение точности решения за счет койтроля задаваемых параметров, 2 з,п. ф-лы, 5 ил,Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к оптоэлектроннымпроцессорам распределенной структуры, ипредназначено для решения уравнений математической физики,Известны оптоэлектронные процессоры распределенной слоисто-пленочнойструктуры, содержащие в качестве основного решающего элемента слой фоторезисторного материала. Слой фоторезисторного. материала в этих устройствах представляетсобой моделирующую среду распределенной структуры, локальная проводимость которой управляется посредством измененияосвещенности рабочей поверхности фоторезисторного слоя источником световогоизлучения, Недостатком известных устройств является то, что для индикации получаемых решений в фоторезисторном слоенеобходимы система электродов и устройство коммутирования этих электродов.Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству являетсявычислительное устройство, в котором имеется дополнительный фоторезисторныйслой, имеющий иную спектральную чувствительность, чем основной решающий слой,Освещение дополнительного фоторезисторного слоя производится дополнитель ным источником светового излучения,Однако известное устройство позволяетпроводить регистрацию параметров моделируемого поля только в одной точке моделируемого пространства,Целью изобретения является повышение точности решения уравнений математической физики за счет контроля параметровмоделирующей среды в различных точкахмоделируемого пространства и более точного их задания,Цель достигается тем, что в оптоэлектронный процессор для решения уравненийматематической физики, содеркащий оптически связанные первый и второй источникиизлучения, первый и второй формирователисветового потока, оптоэлектронный вычислительный модуль слоисто-пленочнойструктуры, состоящий из последовательнонанесенных на прозрачную основу прозрачного токопроводящего слоя, первого и второго фото резисторных слоев,сенсибилизированных к длинам волн соответствующих источников излучения и формирователей светового потока,установленных с внешних сторон соответствующих фоторезисторных слоев, причемэлектрические выводы электродов, распо"ложенных на втором фоторезисторномслое, и электрический выход прозрачноготокопроводящего слоя являются выходами процессора, входы источника излучения иформирователя светового потока являютсяуправляющими входами процессора, прозрачный токопроводящий слой выполнен в5 виде набора изолированных между собойленточных прозрачных электродов, к каждому из которых подключены выводы, являющиеся дополнительными выходамипроцессора, кроме того, набор ленточных"0 электродов содержит не менее двух группразной ширины изолированных между собой прозрачных ленточных электродов иимеет выводы, которые образуют соответствующие группы дополнительных выходов15 процессора.Первый и второй формирователи светового потока выполнены каждый в виде оптически связанных детектора световогопотока и матрицы голограмм,20 На фиг, 1 представлена структурная схема оптоэлектронного процессора для решения уравнений математической физики; нафиг. 2 - схема обработки выходной информации, на фиг, 3 и 4 - варианты оптическогосканирования ленточных электродов прирегистрации результатов моделирования изадания функций источников; на фиг, 5 -топограммы получаемых решений.Оптоэлектронный процессор (фиг, 1) со 30 держит оптоэлектронный вычислительныймодуль слоисто-пленочной структуры, содеркащий фоторезисторные слои 1 и 2, име, ющие различную спектральнуючувствительность, набор прозрачных лен 35 точных электродов 3, прозрачную подложку4, два управляющих оптических модуля,каждый из которых содержит источник 5когерентного излучения, дефлектор 6 светового потока с произвольной адресацией и40 матрицу 7 голограмм, устройство 8 проецирования оптических изображений. К прозрачным ленточным электродамподключены выводы 9, являющиеся выходами устройства, Выходами устройства явля 45 ются выводы 10 электродов, нанесенных нафоторезисторный слой 1, Управляющие входы 11 дефлекторов являются входами устройства,Источники 5 когерентного излучения50 имеют различные спектральные характеристики излучения, соответствующие спектральные характеристики имеют иосвещаемые ими фоторезисторные слои 1 и2, Различные спектральные характеристики55 излучателей выбраны для того, чтобы исключить взаимное влияние каждого из источников излучения на соответствующийфоторезисторный слой. Управляющий оптический блок, содержащий источник 5 когерентного излучения, дефлектор 6, матрицу 7голограмм, представляет собой блок постоянной оптической памяти с системой оптического сканирования, блоки такого типа являются частью оптоэлектронных процессоров, При этом матрица 7 голограмм, расположенная со стороны фоторезисторного слоя 1, содержит набор голограмм - масок в виде теневых картин, а в матрице голограмм, расположенной со стороны прозрачной подложки, содержится набор голограмм - масок в виде картин из светящихся точек и в виде теневых картин, Картины в виде светящихся точек высвечиваются в случае оптического сканирования ленточных электродов при измерении моделируемых параметров в фоторезисторном слое 1, а теневые картинь 1 - в случае задания функций распределенных источников в фоторезисторном слое 2. Удельная проводимость фоторезисторного слоя 2 должна быть значительно меньше удельной проводимости фоторезисторного слоя 1, чтобы исключить возможное шунтирование последнего,На фиг. 2 показана схема соединения ленточных прозрачных электродов 3 оптоэлектронного процессора через выводы 9 с измерительным устройством. В качестве последнего может быть применен многоканальный самопишущий прибор, многолучевой осциллограф либо многоканальный аналого-цифровой преобразователь, Блок Р при включенном переключателе режимов в положение К - "контроль" оказывается включенным между двумя соседними ленточными электродами, при этом появляется возможность измерять локальную проводимость в решающем фоторезисторном слое 1 между двумя точками оптического сканирования, каждая из которых приходится на один из ленточных электродов. Получаемая при этом картина распределения локальной проводимости моделирующей среды складывается из набора зависимостей, снятых одновременно по каждой пространственной оси, совпадающей с направлением ленточных электро- дов. Блок Ч при включенном переключателе режимов в положение Р - "рещение" оказывается подключенным к ленточному электроду и позволяет измерять величину моделируемого потенциала либо задавать функцию источника в фоторезисторном слое 1. При одновременном оптическом сканировании ленточных электродов можно получить картину распределения моделируемых функций в виде набора непрерывных функций по пространственной оси, совпадающей с направлением ленточных электродов, и дискретных функций в перпендикулярном направлении, При оптическом сканировании ленточных электродов под углом к оси ленточных электродов можно получить топогрэмму моделируемых 5 функций (фиг. 5).Посредством ленточных электродовможно осуществлять и измерение, и задание функций источников в фоторезисторном слое 1, поэтому не обязательно наличие 10 электродов, подключенных к этому слою.Работает устройство следующим образом,В зависимости от геометрии и условийрешаемой задачи производится подбор го лограмм в матрице 7, расположенной состороны фоторезисторного слоя 1, В матрице 7 голограмм, расположенной со стороны прозрачной подложки, подбор голограмм определяется условиями задания функций 2 р источников и порядком измерения моделируемых потенциалов. Подбор оптической прозрачности голограмм производится на основе условий подобия, которые получаются из сравнения уравнений, описывающих 25 моделируемую систему:а а а а- К- р (х, у) +- Ку- р (х, у)=+ а р а 01(х 1, у 1) =ро 0 о (х 1, у 1) (2) Задавая масштабные соотношеният,о=" , - , т,= - . т=-,хх 1из уравнений (1) и (2) можно получить усло 4 О. вия подобия следующего видап лр 1 = Кх, ро = вг, (4)гВ соответствии с условиями решаемойзадачи на управляющие входы 11 дефлектора от внешнего управляющего устройства, например ЦВМ, заносится сигнал, который записывается в регистр адреса позиции дефлектора 6, в соответствии с которым осуществляется отклонение светового луча от источника 5 на соответствующую голограмму матрицы 7, и высвечиваемая при этом теневая картина проектируется на рабочую поверхность фоторезисторного слоя 1, изменяя при этом локальную проводимость этого слоя в соответствии с условиями решаемой задачи.Задается режим работы "контроль", прикотором между ленточными электродами включен измеритель локальной провод 1 ости - блок Я, а от внешнего управляющего устройства в регистр адреса позиции дефлектора производится последовательная засылка сигналов по заданной программе, в результат чего производится изменение положения дефлектора, приводящее к отклонению светового луча на соответствующую голограмму с высвечиванием картины светящихся точек, каждая из которых проектируется на ленточный электрод и производит, таким образом, оптическое сканирование ленточного электрода. Оптическая прозрачность голограмм подбирается таким образом, чтобы поток светового излучения от источника излучения полностью поглощался в фоторезисторном слое 2 и не проходил к границе раздела слоев 1 и 2. Выполнение этого условия необходимо для исключения влияния оптических управляющих сигналов на проводимость другого фоторезисторного слоя, Фоторезисторные слои должны иметь один и тот же тип проводимости и тип свободных носителей. Оптическое сканирование под углом к направлению ленточных электродов и одновременная регистрация локальной проводимости, например. на многолучевом осциллографе позволяют получать топо- граммы локальной проводимости на экране такого регистрирующего устройства (фиг., 5).При решении уравнений математической физики (1) без источников задается режим решения Р - "решение", при котором электроды 3 подключены к измерительному блоку Чр (фиг. 2) и производится оптическое гканирование ленточных прозрачных электродов и расположенных под ним зон фоторезисторного слоя 2, В последних в точке падения светового луча образуется канал повышенной проводимости, который является своеобразным оптически управляемым контактом для снятия модулирующих потенциалов в фоторезисторном слое.При решении уравнений математической физики (1) с источниками следует применять оптоэлектронный процессор с чередующимся набором узких и широких ленточных электродов. При этом возможны различные варианты уравнения (1), два из таких вариантов приведены на схемах фиг.3 и 4. Схема на фиг, 3 предназначена для решения уравнения (1) с дискретными источниками:д д- К 1 - - р (х, у) + д - К вгр (х, у)=д д"где 1+(х, у) - функц дискретных источников, заданная в точках с дискретными координатами х и у, 55 сколько раз более низким по стоимости, чемпрограммный способ представления графической информации на дисплее с применением ЭВМ, получать топограммы параметров моделируемой среды и моделируемой функции. 101520253035404550 Одна из дискретных координат совпадает с координатой узкого ленточного электрода, а другая дискретная координата может быть задана произвольно. узкие ленточные электроды подключены к блокамопорных потенциалов Чоп, а широкие ленточные электроды подключены к измерительным блокам Чр. При поступлении на управляющий вход 11 дефлектора 6, расположеннаго со стороны прозрачной подложки 4, соответствующего управляющего сигнала высвечивается картина светящихсяточек; посредством одних, падающих на узкие ленточные электроды, задаются координаты и значения функций дискретных источников, посредством других, падающих на широкиеленточные электроды, задаются координаты измерения моделируемых потенциалов, Схема на фиг. 4 предназначенадля решения уравнения (1) с распределенными источниками, но при этом измеряются моделируемые функции р(х, у), распределенные по координате х, совпадающей с направлением ленточных электродов, и дискретные в направлении координаты у. Измерение этих функций осуществляется точечным оптическим сканированием узких ленточных электродов, а функции распределенных источников задаются проектированием теневой картины на широкиеленточные электроды, при этом погрешность задания функций распределенных источников тем меньше, чем больше соотношение линейных поперечных размеров широких и узких ленточных электродов.В зависимости от условия решаемой задачи производится смена голограмм и меняется освещенность решающего фоторезисторного слоя 1 и локальйая освещенность зон вспомогательного фоторезисторного слоя 2, при этом обеспечивается селективное оптическое сканирование ленточных электродов, что позволяет одновременно измерять распределение локальнойпроводимости в решающем фоторезисторном слое при подготовке к решению. обеспечивая тем самым повышение точности задания параметров моделируемой среды, и одновременно увеличить скорость решения за счет одновременной регистрации моделируемых параметров в нескольких точках решающего слоя.Кроме того, устройство позволяет довольно простым аппаратным способом в неФормула изобретения 1, Оптоэлектронный процессор для решения уравнений математической физики, содержащий первый и второй источники излучения, оптически связанные соответственно через первый и второй формирователи светового потока с оптоэлектронным вычислительным модулем слоисто-пленочной структуры, состоящим из последовательно нанесенных на прозрачную основу прозрачного токопроводящего слоя и первого и второго фоторезисторных слоев, сенсибилизированных к длинам волн источников излучения, установленных с внешних сторон соответствующих фоторезисторных слоев, выводы электродов, расположенных на втором фоторезисторном и прозрачном токопроводящем слоях, являются выходами процессора, управляющие входы источников излучения, и форМирователей светового потока являются управляющими входами процессора, о т л и ч а ющ и й с я тем, что, с целью повышения точности решения и расширения класса решаемых задач, прозрачный токопроводящий слой выполнен в виде набора изолированных между собой ленточных прозрачных электродов, электрические выводы которых являются дополнительными выходами процессора.2. Оптоэлектронный процессор по и. 1. о т л и ч а ю щ и й с я тем, что прозрачный токопроводящий слой выполнен в виде набора из и групп (п2) изолированных между собой прозрачных ленточных электродов различной ширины. электрические выводы которых образуют соответствующие группы дополнительных выходов процессора,3. Оптоэлектронный процессор по и, 1, отл и ч а ю щ и й с я тем, что первый и второй формирователи светового потока выполнены каждый ц виде оптически связанных дефлектора светового потока и матрицы голограмм1793449 Составитель А. Лавренюкдактор С. Кулакова Техред М,Моргентал Корректор М.Петрова роизводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 Заказ 505 ВНИИПИ Гасу Тираж Подписноевенного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ С 113035, Москва, Ж, Раушская наб 4/5

Смотреть

Заявка

4467163, 29.07.1988

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. С. М. КИРОВА

ЛАВРЕНЮК АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, СМИРЕНСКИЙ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ

МПК / Метки

МПК: G06E 3/00

Метки: математической, оптоэлектронный, процессор, решения, уравнений, физики

Опубликовано: 07.02.1993

Код ссылки

<a href="https://patents.su/6-1793449-optoehlektronnyjj-processor-dlya-resheniya-uravnenijj-matematicheskojj-fiziki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Оптоэлектронный процессор для решения уравнений математической физики</a>

Похожие патенты