Патенты с меткой «физики»

Страница 2

Матричное вычислительное устройство для решения задач математической физики

Загрузка...

Номер патента: 1101852

Опубликовано: 07.07.1984

Авторы: Золотовский, Коробков

МПК: G06G 7/48

Метки: вычислительное, задач, математической, матричное, решения, физики

...какИ - )Ц где Г - теккдая 55 невязка;- начальная невязка; номер шага итерации, оказывается весьма большим.Белью изобретения является повышение его быстродействия, 60Поставленная цель достигается тем, что в устройстве, содержащем ячейки, каждая иэ которых содержит первый сумматор, первый регистр сдвига, схему сравнения, и элемент И, причем . 65 н каждой ячейке выход первого сумматора соединен с первым входом схемы сравнения и нходом первого регистра сдвига, младший разряд которого соеди - нен с первым входом первого сумматора и вторым входом схемы сравнения, выход которой соединен с первым входом элемента И, второй вход которого является входом задания останова решения устройства, каждая ячейка содержит дополнительно четыре сумматора и...

Устройство для решения уравнений математической физики

Загрузка...

Номер патента: 1363260

Опубликовано: 30.12.1987

Авторы: Глухов, Егоров, Катков, Литвинов, Наумов, Пухов, Романцов

МПК: G06F 15/56

Метки: математической, решения, уравнений, физики

...адресовмикрокоманд в блоке 80 постояннойпамяти выполняет узел 79 подготовкиадреса микрокоманды. Адрес стартовоймикрокоманды нужной подпрограюю вво дится на первый вход узла 79 черезуправляющий вход 82. Узел 79 выполняет три различных способа Формирования адреса микрокоманд: непосредственное задание адреса микрокоманды(последовательный перебор адресовпостоянного запоминающего устройства 80 (адрес = адрес + 1 ); переходпо стеку (возврат из микропрограммы ),По сигналу синхронизации, которыйпоступает на вход узла 79 через вход 1084 синхронизации, формируется адрес,который с выхода узла 79 поступаетна вхоц блока 80 постоянной памяти,в котором хранятся микрокоманды, Каждая микрокоманда содержит дополнительные биты, предназначенные...

Устройство для решения задач математической физики

Загрузка...

Номер патента: 1410068

Опубликовано: 15.07.1988

Авторы: Лавренюк, Смиренский

МПК: G06G 7/38

Метки: задач, математической, решения, физики

...слоев 4 и 5; Ка%,Ч ) - передаточная Функция блока 14;Ч - оператор Лапласа.Моделирующие потенциалы 7 соотУ ветствуют моделируемым переменными это соответствие задается масштабуным множителем в=У /Ч . Применяя последнее соотношение, уравнение (1) можно свести к следующей,разновидности волнового уравнения;(3) где 9 - волновая функция; Ь - постоянная Планка; в - масса рассматриваемой частицы;Е и Б - полная и потенциальная энергия, последняя является функцией пространственных координат,Сравнивая уравнения (1) и (3),хорошо просматривается соответствие Уравнения такого вида часто встречаются в различных задачах математической Физики, например уравнение Шредингера, описывающее поведение частицы в потенциальном поле:следующих...

Экспериментальное устройство для изучения вопросов физики защиты от излучения ядерных реакторов

Загрузка...

Номер патента: 1573473

Опубликовано: 23.06.1990

Авторы: Николаев, Серков, Трыков, Щербак

МПК: G21C 23/00

Метки: вопросов, защиты, излучения, изучения, реакторов, физики, экспериментальное, ядерных

...и обраЗующегося вторичного излучения.На чертеже представлено устройство,5Устройство содержит реактор 1,ступенчатую нишу 2, корпус 3 реактора, тепловую защиту 4, биологическую защиту, экспериментальный короб 6, установленный в ступенчатойнише 2, защиту 7 ниши 2, состоящуюз элементарных объемов (куб) 8, выолненных из легкой 9 и тяжелой 10компонент, поглотитель 11 тепловыхнейтронов, установленный вокруг защиты 7 в местах максимума потока тепловых нейтронов, поглотитель 12 тепЛовых .нейтронов, которым покрыта .внутренняя поверхность ниши 2, фильтр 203 первичного излучения, шибер 14 ипередвижную защитную дверь 15 дляйерекрытия ниши 2.Устройство работает следующим обРазом. 25Реактор 1 является источником первичного нейтронного и фотонного...

Устройство для решения уравнений математической физики

Загрузка...

Номер патента: 1605265

Опубликовано: 07.11.1990

Автор: Лавренюк

МПК: G06E 3/00

Метки: математической, решения, уравнений, физики

...Цель изобретения - повышение точности и расширение класса решаемых задач за счет изменения структурыделируемой среды. Цель достигается тем применения в модели-сетке дискретных резисторов, управление соединений между которыми, а также между узлами, источниками и опросом на выходную шину осуществляется с помощью оптоэлектронных ключей, управляемых с экрана телевизионного монитора по заданию с ЦВМ. 2 ил. оделируемая Функция в истеме координат г,г;5 160526 начальных и граничных условий и зна- чений нелинейных Ьункций, о т л и - ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности, каждый из Аоторезисторов сеток выполнен в виде узла токозадающих резисторов и узла оптоэлектронных ключей, узел токозадающих резисторов состоит из цепочки...

Устройство для решения задач математической физики

Загрузка...

Номер патента: 1656552

Опубликовано: 15.06.1991

Авторы: Кисель, Фрид, Якубович

МПК: G06F 15/32

Метки: задач, математической, решения, физики

...13, на первыйОвход котоРого постУпает код Л х ао Оср -1 О /2 с выхода блока 1 памяти, а на третийи четвертый входы - код 01со второгок.э блока памяти 4 через элементы И 15 и ко Ос юыхоа И 16. Сумма Лхао Чср + 01 ++аООО /2 - 1 О /2 с выхода сумматора 13поступает на второй вход умножителя 12, напервый вход которого поступает коди)/(1+ао/2+ Лх ао ) с выхода блока,5 памяти.С выхода умножителя 12 и роизведениеи) ( Л х ао Чср +01" +аООо /2-1 О /2)/(1+до+ - + Лх ао) поступает.на первый вход2сумматора 14, на второй вхо которого подается произведение (1- в)ООс выходаумножителя 11, На выходе сумматора 14фоомируется код ООсогласно (11), который по тактовому импульсу записывается вМ-ю ячейку блока 4 памяти,Аналогично осуществляется получение...

Оптоэлектронный процессор для решения уравнений математической физики

Загрузка...

Номер патента: 1793449

Опубликовано: 07.02.1993

Авторы: Лавренюк, Смиренский

МПК: G06E 3/00

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

...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...

Устройство для решения двумерных задач математической физики

Загрузка...

Номер патента: 1833891

Опубликовано: 15.08.1993

Автор: Козлов

МПК: G06F 15/32

Метки: двумерных, задач, математической, решения, физики

...суммирования, Переносы в следующие разряды запоминаются на соответствующихэлементах памяти Не показаны) сумматора7 и используются в следующих тактах присуммировании следующих (+1 и т,д.) разря 50 дов чисел. При решении уравнения Пуассона на один их первый 17 вход подаетсяпоследовательный код значения - 1,5 П Е 11,2где Р 1 - значение правой части уравнения,Кроме того, на первый 17 вход подаются55 синхронно с разрядами правой части) разряды значений Оц+1, Оц, О 1+ц О 1-1, с первого 20 выхода блока 1 суммированиясоседних узлов по столбцу и строке (, цифровой модели-сетки, На второй 18 вход подаются разряды значений Он 1, 1+1, О+1, 1.1, 1833891О 2-1, + Оь 1, -1 (сдвинутые на два разряда вправо, т.е, уменьшенные в 4 раза, за счет...

Оптоэлектронное устройство для решения задач математической физики

Номер патента: 1468256

Опубликовано: 27.01.2000

Автор: Лавренюк

МПК: G06G 3/00, G06G 7/46

Метки: задач, математической, оптоэлектронное, решения, физики

1. Оптоэлектронное устройство для решения задач математической физики, содержащее оптически связанные первый источник светового излучения, первый формирователь светового потока, модель-сетку фоторезисторных элементов, выполненную в виде мозаики размещенных на диэлектрическом основании наборного поля электрически изолированных фоторезисторных элементов, каждый из которых имеет форму многоугольника и состоит из первого фоторезисторного слоя, нанесенного на диэлектрическую подложку, причем на примыкающие друг к другу вершины и на смежные границы многоугольных фоторезисторных элементов со стороны первого фоторезисторного слоя нанесены электроды, выводы которых являются выходами оптоэлектронного...