Известные аналоги нервной клетки для кибернетических устройстц, логические схемы которых составляются из обычных радиотехнических элементов, обладают недостаточным быстродействием. Поэтому известные аналоги нервной клетки находят ограниченное применение в вычислительной технике.
Предлагаемый аналог нервной клетки отличается от известных тем, что он выполнен из тонкой прозрачной нити, -показатель преломления которой больше показателя преломления окружающей среды. При этом частота излучательных квантовых переходов совпадает с частотой передаваемых сигналов. Это отличие позволит значительно увеличить быстродействие кибернетических устройств.
Для построения аналога нервной клетки используется нить из прозрачного материала с показателем преломления, превышающим показатель преломления окружающей среды. Вследствие полного внутреннего отражения такие нити являются эффективными лучепроводами волн видимого света и прилегающих участков спектра. Отдельные нити диаметром в несколько микрон и длиной до метра собираются в пучки с поперечным сечением в несколько квадратных сантиметров, причем световые потоки по каждой нити пучка распространяются независимо. Структура полученного таким образом пучка имеет больщое сходство со строением нервных пучков живого организма. Для придания этой аналогии большего сходства не только в структурном, но и в функциональном отношении, создают условия, при которых световые импульсы распространялись бы по нитям без затухания, имели стандартную ам-плитуду, независящую от уровня входного си1-нала, и обладали некото№ 149123-2рым конечным временем восстановления после прохождения импульсаДля этой цели в качестве материала нити используется вещество, частоты излучательных квантовых переходов которого совпадают с частотой передаваемого сигнала. Время восстановления, в течение которого нить оказывается невосприимчивой к новым входным импульсам, подбирается достаточно малым.
Предлагаемый аналог нервной клетки является эффективным кибернетическим элементом, так как он позволяет объединить в себе функции линии связи, усилителя и логического элемента. Соединение отдельных аналогов нервных клеток или целых пучков в логические схемы позволит спроектировать кибернетические системы в функциональном и структурном отношении, аналогичные нервным системам живых организмов, не уступающие им по количеству логических элементов и информационной емкости, однако, превосходящие их в быстродействии и разрещающей способности.
Предлагаемый аналог нервной клетки может найти щирокое применение в вычислительной технике.
Предмет изобретения
Аналог нервной клетки для кибернетических устройств, основанный на квантоворадиофизическом усилении, отличающийся тем, что, с целью увеличения быстродействия кибернетических устройств, он выполнен из тонкой Прозрачной нити с Показателем преломления, большим показателя преломления окружающей среды, и с частотой излучательных квантовых переходов, совпадающих с частотой передаваемых сигналов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство, имитирующее свойства нервной клетки | 1962 |
|
SU151885A1 |
Способ получения когерентного электромагнитного излучения и устройство для его осуществления | 1961 |
|
SU621265A1 |
ЦИФРОАНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ОДНОМОДОВЫХ ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ | 2011 |
|
RU2471218C1 |
СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ, ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ И ИЗЛУЧАТЕЛЬ | 2005 |
|
RU2314844C2 |
Устройство для наблюдения обратной коллинеарной дифракции терагерцевого излучения на ультразвуковой волне в кристаллической среде | 2018 |
|
RU2683886C1 |
СПОСОБ ФОТОПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕТИНАЛЬСОДЕРЖАЩЕГО БЕЛКА И ОПТИЧЕСКИЙ ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ НА ЕГО ОСНОВЕ | 2009 |
|
RU2420773C1 |
ИСКУССТВЕННАЯ СЕТЧАТКА И БИОНИЧЕСКИЙ ГЛАЗ НА ЕЁ ОСНОВЕ | 2014 |
|
RU2567974C1 |
Лазерная локационная система | 1991 |
|
SU1810864A1 |
Способ подавления квантовых шумов в оптической квантовой памяти на основе протокола восстановления подавленного фотонного эха в резонаторе (варианты) | 2020 |
|
RU2766051C1 |
СПОСОБ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПО ВРЕМЕНИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2000 |
|
RU2194300C2 |
Авторы
Даты
1962-01-01—Публикация
1961-02-02—Подача