• +7 (499) 250-14-74

Author Archives: Админ

  • -
Обратное преобразование Фурье

Обратное преобразование Фурье

Tags : 

Аналогично обратное преобразование Фурье частотной области, расположенной слева, позволяет получить пространственную область.

Следует, однако, подчеркнуть, что приведенная последовательность преобразований будет справедлива лишь при распространении волны света слева направо. Оптический спектроанализатор легко выполнить для сигналов, которые можно записать на фотопленку. Оптическое изображение спектра может быть полезно также и в тех случаях, когда необходимо определенным образом изменить спектр сигнала, например, при кодировании и передаче речи.

Обратное преобразование Фурье

В этой системе является источником света, L коллиматорной линзой. Во входной плоскости Р размещается транспарант, на котором записана исходная информация; сферическая линза L2 служит основным элементом системы, создающей двумерную дифракционную картину. С помощью линзы L2 двумерный спектр изображения, расположенного в плоскости Р проецируется на экран, размещенный в плоскости Р2.

В тех случаях, когда распределение света в плоскости Р2 должно представлять собой двумерное спектральное отображение плотности распределения изображения на транспаранте, помещенном в плоскости Рх Р и Р2 располагаются на расстояниях, равных фокусному, по обе стороны от L. Для преобразования двумерной одноканальной схемы в многоканальную одномерную между Р и Р2 располагается цилиндрическая линза.

Обратное преобразование Фурье

В этом случае распределение света в плоскости Р2 будет подчиняться закону, определяющему многоканальное одномерное спектральное отображение исследуемой функции; параметр у дает конкретный канал на выходе системы. В целом на выходе системы будет получено множество спектральных отображений, каждое из которых соответствует определенному выходному каналу.

В тех случаях, когда над сигналами необходимо осуществить операцию фильтрации, оптическая система выполняется как последовательное соединение рассмотренных схем. Можно также воздействовать на результирующую спектральную картину и в каких-либо промежуточных точках; при этом изображение на выходе устройства будет отражать эти воздействия.

Обратное преобразование Фурье

Страницы: 1 2 3 4


  • 1
Каналы передачи информации, квантовые элементы памяти диапазона

Запоминающие устройства

Tags : 

Запоминающие устройства на основе квантовых усилителей и генераторов: Элементы памяти на основе оптических квантовых усилителей и генераторов. Применение квантовых усилителей…
Аналоговые устройства (рис)

Аналоговые оптические вычислительные устройства. Принципы обработки информации в аналоговых оптических системах. В аналоговых оптических вычислительных устройствах информация…

Запоминающие устройства (рис)
Запоминающие устройства на основе квантовых усилителей и генераторов: Элементы памяти на основе оптических квантовых усилителей и генераторов. Применение квантовых усилителей в качестве запоминающих элементов основано на том, что нормальному и инверсному состояниям квантовой системы ставятся в соответствие 0 и двоичной информации.

Если на активное вещество ОКГ, находящееся в инверсном состоянии, задает луч света той же частоты, что и частота, соответствующая переходу на основной уровень, то результирующее излучение усиливается и на выходе устройства образуется когерентный световой луч; другими словами, элемент оказывается прозрачным для частоты падающего излучения (сигнала считывания). Если такой же сигнал поступает на ОКГ с неинвертированной населенностью уровней, то элемент оказывается непрозрачным для частоты падающего излучения, поскольку энергия затрачивается на переброс электронов с основного на верхний энергетический уровень.

Запоминающие устройства

Запоминающие устройства

Запоминающие устройства Недостатком существующих экспериментальных запоминающих элементов этого типа на ОКГ является низкая плотность записи информации. Описанный метод хранения информации имеет еще и тот недостаток, что в запоминающей системе наблюдается тенденция к спонтанному возврату электронов к нормальному распределению Больцмана.

Если время релаксации достаточно велико, то такой запоминающий элемент можно считать вполне удовлетворительным. Однако в целом время релаксации будет сильно влиять на качество работы запоминающего устройства, поскольку в общем случае нет оснований предполагать, что записанная информация сможет сохраняться достаточно долго. Если применяется материал с большим периодом релаксации, то не исключено, что в быстродействующем вычислительном устройстве удастся выполнить большое число вычислительных операций, прежде чем запись будет спонтанно разрушена.

Запоминающие устройства

Запоминающие устройства

Тем не менее через некоторый промежуток времени информация должна быть обязательно восстановлена. В этой связи определенный интерес представляет схема запоминающего элемента регенеративного типа на двух ОКГ. В этой схеме ОКГ соединены так, что могут работать в чередующихся циклах. Работа запоминающего элемента происходит следующим образом.

Сигналы подкачки приводят активное вещество обоих ОКГ в состояние, близкое к порогу генерации. Через интервал времени, меньший периода релаксации ОКГ, импульс записи подается в ячейку № 1, возбуждая атомы активного вещества ОКГ. При последующем переходе атомов с этого энергетического уровня на основной возникает индуцированное излучение: ОКГ генерирует световой импульс.

Обратное преобразование

Страницы: 1 2 3 4 5


  • -
Два основных класса ЦВМ

Два основных класса ЦВМ

Tags : 

В настоящее время исторически определились два основных класса ЦВМ: машины, собранные на электронных лампах, и машины, собранные на полупроводниковых и ферритовых элементах.

При этом для ламповых схем цифровой техники достигнуто среднее быстродействие порядка нескольких мегагерц, для транзисторных — несколько десятков мегагерц, для ферритовых — сотни килогерц. Дальнейшие поиски методов повышения быстродействия, связанные с построением ЦВМ новых типов, логически приводят к освоению элементов сантиметрового, миллиметрового и микронного диапазонов длин волн.

Два основных класса ЦВМ

Два основных класса ЦВМ (рис) Применение таких элементов, время переключения которых измеряется наносекундами и долями наносекунд, позволяет повысить быстродействие и надежность вычислительных машин, снизить их стоимость (в пересчете на одну вычислительную операцию), энергопотребление и габариты.

Отмечается, что по предварительным оценкам ЦВМ новых типов при серийном производстве будут стоить в 2-3 раза дороже, но действовать в 10-100 раз быстрее. Проблемы, возникающие при построении ЦВМ на элементах наносекундного диапазона, связаны с особенностями характеристик существующих элементов, а также со спецификой их конструктивной реализации и заключаются в следующем: 1. Значительные размеры логических элементов, собранных из сосредоточенных емкостей, сопротивлений, диодов и триодов, приводят к появлению в схемах паразитных резонансных контуров с собственной частотой порядка 300-400 МГц.

Два основных класса ЦВМ

Таким образом, тактовая частота самих элементов не должна превосходить 60-80 МГц (приблизительно Vs резонансной частоты). Для дальнейшего повышения быстродействия приходится либо уменьшать габариты цепей с сосредоточенными постоянными, либо переходить к цепям с распределенными параметрами; в обоих случаях необходима миниатюризация отдельных элементов.

Применение электронных схем с потенциально-импульсным представлением информации также ограничивает возможности повышения быстродействия узлов и устройств ЦВМ. Это связано с тем, что в случае видеоимпульсных сигналов для передачи информации требуются широкополосные линии связи, обеспечивающие передачу частот, близких к нулевым, и, следовательно, обладающие значительными постоянными времени.

Два основных класса ЦВМ

Страницы: 1 2





купить билет на шоу Мажоры - СКАЗКИ ЯГИ НА НОЧЬ

СКАЗКИ ЯГИ НА НОЧЬ

купить билет на шоу Мажоры - СКАЗКИ ЯГИ НА НОЧЬ
Билеты на шоу для всей семьи
СКАЗКИ ЯГИ НА НОЧЬ