Патенты с меткой «математической»
Устройство для решения уравнений математической физики
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
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
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
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
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...