импульса. Кроме того, данная схема работает только с оптическими сигналами.
Цель изобретения - расширение области ирименения ячейки памяти.
Предлагаемая ячейка отличается тем, что в нее введены элемент И, усилитель постоянного тока и оптически связанные ячейки Керра, элементы задержки, фильтры и расщепители, оптически связанные со светодиодами и фотоэлементами; один из входов элемента И соединен с первым входом устройства, другой вход элемента И подключен к шине управления и к одним из входов ячеек Керра, другие входы которых соединены со вторыми входами устройства; выход элемента И иодсоединен к управляющим входам фотоэлементов и входу усилителя постоянного тока, выход которого соединен с выходом устройства.
На чертеже представлена функциональная схема устройства.
Ячейка памяти содержит ячейки Керра 1, 2, элемент И 3, фотоэлементы 4, 5, входной резистор 6, усилитель постоянного тока 7, светодиоды 8, 9, расщепители 10-13, фильтры 14, 15, элементы задержки 16, 17, ключ 18 и блок команды записи 19.
Ячейки Керра /, 2 н элемент И 3 выполняют функцию квантующих устройств для входных сигналов, причем к ячейкам Керра подводятся входные оптические сигналы + Фвх и -Фвч, а к элементу И 5 - входной электрический сигнал U. Кроме того, к ячейка л Керра и элементу И 3 подводится сигнал с блока команды записи 19, длительность которого регулирует прохождение входных сигналов. С ячеек Керра, через фотоэлементы , 5 и с элемента И 5 через резистор 6 входные сигналы поступают на Зсилитель постоянного тока 7, выход которого, являясь электрическим выходом схемы, в то же время подключен к светодиодам 8, 9 и к ключу 18 (вторые концы светодиодов и ключа связаны с шиной нулевого потенциала). Оптические сигналы излучения светодиодов 8, 9 поступают на расщепители 10, 11 соответственно, откуда одна половина разделенных потоков идет на следующие расщепители 12, 13, а дрзтая через фильтры 14, 15 - на фотоэлементы 5 и 4 соответственно, иа оптические выходы схемы и на элементы задержки 16, 17. Далее оптический сигнал с элемента задержки 16 поступает иа фотоэлемент 4, а с элемента задержки 17-на фотоэлемент 5. На свободные концы фотоэлементов 4 Vi 5 подводится постоянное напряжение о, таким образом, что на фотоэлементе 4 оказывается + EQ, а на фотоэлементе 5 - (-Е.
До выдачи блоком 19 команды на запись нроисходит опрос, считывание и списывание ранее записанной информации. Списывание
выполняется сигналом с блока 19, поступающим на ключ 18, закорачивающий выход усилителя 7. В результате этого закорачивания гасится световой сигнал светодиодов 8 и 9, что прекращает регенерацию оптических сигналов (выполняемую фотоэлементами в момент отключений ячеек Керра) до поступления следующих входных сигналов.
Продолжительность квантования подбирают равным задержке элементов 16, 17. Нри наличии входного оптического Фвх или электрического иа- сигнала он квантуется на время , задаваемое блоком команды записи 19. В случае дискретного сигнала длительность импульса т должна быть если т сигнал не успевает регенерировать, и запись входного сигнала оказывается невозможной.
Нри входном оптическом сигнале выходной электрический сигнал оказывается прямо ему пропорциональным, а оптический сигнал - равным ему. Нри входном электрическом сигнале получается равный, но противоположный по знаку электрический сигнал, оптический же сигнал оказывается прямо пропорциональным входному электрическому.
Для записи аналоговых сигналов, независимо от их полярности, прежде чем команда на запись постзпит с блока 19, с него пОхДводится сигнал на ключ 18, шунтирующий усилитель 7 и обеспечивающий тем самым сброс ранее записанной информации.
Описанная ячейка памяти позволяет запоминать не только электрические сигналы, но и оптические.
Формула изо-бретения
Электрооптическая ячейка памяти, содержащая фотоэлементы, оптически связанные со светодиодами, ключ, один из управляющих входов которого соединен с шиной управления, выход ключа соединен с выходом ячейки памяти и анодами светодиодов, катоды которых соединены с другим управляющим входом ключа и с щиной нулевого потенциала, отличающаяся тем, что, с целью расщирения области ее применения, в нее введены элемент Н, усилитель постоянного тока и оптически связаниые ячейки Керра, элементы задержки, фильтры и расщепители, оптически связанные со светодиодами и фотоэлементами, один из входов элемента И соединен с .первым входом устройства, другой подключен к шине управления и к одним из входов ячеек Керра, другие входы которых соединены со вторыми в.ходами устройства, выход элемента И подсоединен к управляющим входам фотоэлементов и входу усилителя постоянного тока, выход которого соединен с выходом устройства.
U...
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Оптоэлектронный многофункциональный элемент | 1975 |
|
SU534035A1 |
Устройство для фильтрации изображения | 1989 |
|
SU1661806A1 |
Оптоэлектронное устройство для преобразования изображения | 1989 |
|
SU1718389A1 |
Устройство регулировки осветительно-проекционных систем | 1987 |
|
SU1580307A1 |
Оптоэлектронный операционный усилитель | 1977 |
|
SU645169A1 |
Устройство для логической обработки изображений | 1989 |
|
SU1711201A1 |
Оптоэлектронный сумматор | 1978 |
|
SU742936A1 |
Оптоэлектронный модуль | 1985 |
|
SU1248064A1 |
УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫМИ ОБЪЕКТАМИ | 2002 |
|
RU2244344C2 |
ИНТЕГРИРОВАННАЯ В СБИС ТЕХНОЛОГИИ КМОП/КНИ С n+ - И p+ - ПОЛИКРЕМНИЕВЫМИ ЗАТВОРАМИ МАТРИЦА ПАМЯТИ MRAM С МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ С ПЕРЕДАЧЕЙ СПИНОВОГО ВРАЩЕНИЯ | 2012 |
|
RU2515461C2 |
Авторы
Даты
1977-03-05—Публикация
1974-12-08—Подача