首页 / 国际专利分类库 / 物理 / 计算;推算;计数 / 光学计算设备;{用带有相似特性的其他发光元件的设备}(光学逻辑元件本身入G02F3/00;使用光学元件的数字存储器入G11C13/04)
序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 复合处理器 CN201180064918.7 2011-01-20 CN103299290A 2013-09-11 雷蒙德·G·博索雷; 马科斯·菲奥伦蒂诺; 莫里·麦克拉伦; 格瑞格·亚斯特法克; 内森·洛伦索·宾克特; 戴维·A·法塔勒
在一个示例中,复合处理器(100)包括电路板(1200)、第一处理器元件包(1230)和第二处理器元件包(1240)。电路板具有光链路(1211)和电气链路(1221)。第一处理器元件包(1230)包括具有集成电路(240)的基板(1231)、亚波长光栅光耦合器(1232)和联接到电路板(1200)的电气链路(1221)的电气联接器(1233)。第二处理器元件包(1240)包括具有集成电路(240)的基板(1241)、亚波长光栅光耦合器(1242)和联接到电路板(1200)的电气链路(1221)的电气联接器(1243)。第一处理器元件包(1230)的亚波长光栅光耦合器(1232)、电路板(1200)的光链路(1211)和第二处理器元件包(1240)的亚波长光栅光耦合器(1242)共同限定第一处理器元件包(1230)的基板(1231)与第二处理器元件包(1240)的基板(1241)之间的光通信路径(1270)。
2 成像装置 CN200780002508.3 2007-01-16 CN101371115A 2009-02-18 A·科列斯尼琴科; L·P·巴克; F·J·P·斯胡尔曼斯
用于形成样品物体的图像的成像装置包括光学装置和处理单元。光学装置捕获物体的傅立叶光谱。处理单元被设置来用于处理来自光学装置的傅立叶光谱并适于从样品物体的傅立叶光谱的强度和样品物体与参考物体的组合的傅立叶光谱的强度来确定样品物体的图像。
3 识别光学编码信号的方法和装置 CN94191373.2 1994-03-01 CN1067475C 2001-06-20 戴维·科特
在一种识别光学编码二进制字的方法中,这个字是从一个满足下述逻辑条件的二进制字的子组中选取的:如果当W=T时W×T=0,当W≠T时W×T=1为真,其中T是目标字,W是准备比较的字,以及×代表运算公式(1)。这个字通过在光学领域内执行逐步个比特的布尔“与”运算来识别。该运算是对准备识别的字和目标字的逻辑“补”来执行的。这个“与”运算可以这样执行;把准备识别的字和目标字引入一个非线性晶体,并探测晶体的二次谐波输出。目标字的“补”可以由一个固定的字形成网络产生。该方法可以应用于识别光学网络上一个数据包的地址。
4 曼彻斯特编码信号的光译码 CN94193353.9 1994-09-01 CN1052136C 2000-05-03 M·沙比尔
识别利用曼彻斯特编码格式编码的预定n位光学序列的光学识别装置(OCRU)具有一n路分离器(7),该分离器具有一输入端和n个并行输出端(7a)。多个电路(9a、9b、9c、9d)与分离器的输出端(7a)相关,分离器的各输出端对通过相应的光组合器(8a、8b、8c)与门电路(9a、9b、9c)中的一个连接,任一剩余的单个分离器输出端直接与其门电路(9d)连接。每一分离器输出(7a)经受m个半比特间隔的不同延迟,m=0至2(n-1),这样选择m的值,即如果将预定光码序列作用于分离器的输入端,则在预定时刻,每一分离器输出端(7a)对的输出中的“1”到达相关的“与”门(9a、9b、9c),任一剩余的单个分离器输出中的“1”到达它的“与”门(9d)使全部门电路导通。
5 在轴外全息照相中对物体波的准确重构的装置 CN201210311755.4 2012-08-29 CN102981390B 2017-05-10 K-N.赵
发明涉及一种用于制备表示物体的图像的数字全息图的方法和装置,包括步骤:产生第一参考光束;将反射的测量光束引导到光学传感器;将第一参考光束引导到第一镜,并将反射的光束引导到该光学传感器,使得两光束产生干涉;提供干涉图案的数字信号;处理该信号获得数字全息图;使该数字全息图经历空间频率域中的傅立叶变换获和第一共轭图像能级的光谱;滤波获得表示物体的能级;产生第二参考光束;将第二参考光束引导到第一镜,并将反射的光束引导到光学传感器;产生第二图像能级和第二图像能级的共轭;以及替换与DC能级重叠的第一图像能级的部分。
6 在轴外全息照相中对物体波的准确重构的装置 CN201210311755.4 2012-08-29 CN102981390A 2013-03-20 K-N.赵
发明涉及一种用于制备表示物体的图像的数字全息图的方法和装置,包括步骤:产生第一参考光束;将反射的测量光束引导到光学传感器;将第一参考光束引导到第一镜,并将反射的光束引导到该光学传感器,使得两光束产生干涉;提供干涉图案的数字信号;处理该信号获得数字全息图;使该数字全息图经历空间频率域中的傅立叶变换获和第一共轭图像能级的光谱;滤波获得表示物体的能级;产生第二参考光束;将第二参考光束引导到第一镜,并将反射的光束引导到光学传感器;产生第二图像能级和第二图像能级的共轭;以及替换与DC能级重叠的第一图像能级的部分。
7 光子逻辑 CN200780000284.2 2007-03-07 CN101313238A 2008-11-26 咸炳承
发明涉及一个基于量子开关光子逻辑的系统、方法和装置,其中一个或多个量子开关用于暗态共振相互作用,即三色激光和一个四能级或五能级的非线性光学介质通过非简并四波混频过程相互作用,所述非线性光学介质作用由三个基态和一个或者两个激发态组成。此光子逻辑机制是建立在将一个或多个暗态共振导致的双光子相干相结合的基础上,所述相干是通过在共同激发态光学跃迁而在三个相邻基态间进行交换的。通过非简并四波混频过程,基态间的双光子相干可以被光学探测到。由于暗态共振或电磁感应光透明,产生的非简并四波混频被增强了。本光子逻辑门方法的门时间和带宽只受相位弛豫时间限制,而不受布居数弛豫时间和载流子寿命的限制,一般来说,在固体或半导体中,相位弛豫时间比布居数弛豫时间和载流子寿命要短得多。
8 读取编码微珠的方法和设备 CN200580046616.1 2005-11-16 CN101116086A 2008-01-30 J·A·穆恩
提供一种用于读取其上具有代码的微珠的方法和设备,其中代码被投射在傅里叶平面上并且从傅里叶平面读取该代码。微珠的形体尺寸可以是1-1000微米(μm)或更小。通过使入射光散射离开微珠而将代码投射在傅里叶平面上。将从微珠散射的光引导通过具有用于将代码投射在傅里叶平面上的变换透镜的光学装置,并利用电荷耦合器件(CCD)或其他类似装置在傅里叶平面上读取代码。代码可以包括具有不同折射率或相位、包括折射率差的周期性材料层;具有不同相位或振幅的周期性空间调制;用于对傅里叶平面内的信息进行编码的周期性二元相位变化;用于对微珠上的信息进行编码的光子晶体,其中穿孔图案导致入射光和散射光之间的干涉在远场中形成空间和光谱特性曲线,这些空间和光谱特性曲线对于穿孔图案是唯一的;或者可以利用单个光敏内区、一系列纵向孔、不同的荧光区、或者预制件中的材料的同心环而在微珠中形成代码。
9 光学相关设备和方法 CN200580042831.4 2005-10-18 CN101080727A 2007-11-28 R·A·威尔逊; M·F·路易斯; A·C·卢因
发明涉及模式识别相关器和用于将输入数据与一个或多个参考数据集相关的方法。使用可以是例如数字幅度调制光学数据的输入数据来调制光学信号,以形成相位调制光学信号。然后优选地通过使用光学延迟将该时间相位调制光学信号转换成并行光学相位信号,并由光学相位调制器来调制。当输入数据与参考数据之间存在相关时,出射的波前是平面的并可以被强耦合到检测器。在不存在相关时,出射的波前不是平面的,因此不被强耦合到检测器。由此可以使用检测器输出作为相关的指示。
10 复合处理器 CN201180064918.7 2011-01-20 CN103299290B 2015-11-25 雷蒙德·G·博索雷; 马科斯·菲奥伦蒂诺; 莫里·麦克拉伦; 格瑞格·亚斯特法克; 内森·洛伦索·宾克特; 戴维·A·法塔勒
在一个示例中,复合处理器(100)包括电路板(1200)、第一处理器元件包(1230)和第二处理器元件包(1240)。电路板具有光链路(1211)和电气链路(1221)。第一处理器元件包(1230)包括具有集成电路(240)的基板(1231)、亚波长光栅光耦合器(1232)和联接到电路板(1200)的电气链路(1221)的电气联接器(1233)。第二处理器元件包(1240)包括具有集成电路(240)的基板(1241)、亚波长光栅光耦合器(1242)和联接到电路板(1200)的电气链路(1221)的电气联接器(1243)。第一处理器元件包(1230)的亚波长光栅光耦合器(1232)、电路板(1200)的光链路(1211)和第二处理器元件包(1240)的亚波长光栅光耦合器(1242)共同限定第一处理器元件包(1230)的基板(1231)与第二处理器元件包(1240)的基板(1241)之间的光通信路径(1270)。
11 可重新配置的光学处理系统 CN201380033536.7 2013-07-04 CN104508586A 2015-04-08 尼古拉斯·詹姆斯·纽
一种光学处理系统,其包括光输入;一个或多个空间光调制器阵列;以及探测器阵列;其中至少一个所述空间光调制器阵列包含多个数据元件聚焦元件;所述数据元件和/或所述聚焦元件具有多个自由度
12 光子逻辑 CN200780000284.2 2007-03-07 CN100590468C 2010-02-17 咸炳承
发明涉及一个基于量子开关光子逻辑的系统、方法和装置,其中一个或多个量子开关用于暗态共振相互作用,即三色激光和一个四能级或五能级的非线性光学介质通过非简并四波混频过程相互作用,所述非线性光学介质作用由三个基态和一个或者两个激发态组成。此光子逻辑机制是建立在将一个或多个暗态共振导致的双光子相干相结合的基础上,所述相干是通过在共同激发态光学跃迁而在三个相邻基态间进行交换的。通过非简并四波混频过程,基态间的双光子相干可以被光学探测到。由于暗态共振或电磁感应光透明,产生的非简并四波混频被增强了。本光子逻辑门方法的门时间和带宽只受相位弛豫时间限制,而不受布居数弛豫时间和载流子寿命的限制,一般来说,在固体或半导体中,相位弛豫时间比布居数弛豫时间和载流子寿命要短得多。
13 带相干反馈的光学系统 CN200680052579.X 2006-12-08 CN101632048A 2010-01-20 A·萨里尔; E·摩西; E·康福蒂; S·莱维特; J·加西亚; Y·赫费茨
发明公开一种对光场振幅灵敏的光测量系统。该系统使用干涉仪,同时反馈回路将从干涉仪的至少一个光输出出射的光强度保持在低平。因此降低了干涉仪的输出处的检测器的散粒噪声,从而能够无需更强的光源而实现高速和高精确度测量。该测量系统可以在光计算中使用。
14 曼彻斯特编码信号的光译码 CN94193353.9 1994-09-01 CN1130976A 1996-09-11 M·沙比尔
识别利用曼彻斯特编码格式编码的预定n位光学序列的光学识别装置(OCRU)具有一n路分离器(7),该分离器具有一输入端和n个并行输出端(7a)。多个电路(9a、9b、9c、9d)与分离器的输出端(7a)相关,分离器的各输出端对通过相应的光组合器(8a、8b、8c)与门电路(9a、9b、9c)中的一个连接,任一剩余的单个分离器输出端直接与其门电路(9d)连接。每一分离器输出(7a)经受m个半比特间隔的不同延迟,m=0至2(n-1),这样选择m的值,即如果将预定光码序列作用于分离器的输入端,则在预定时刻,每一分离器输出端(7a)对的输出中的“1”到达相关的“与”门(9a、9b、9c),任一剩余的单个分离器输出中的“1”到达它的“与”门(9d)使全部门电路导通。
15 光学编码信号 CN94191373.2 1994-03-01 CN1119044A 1996-03-20 戴维·科特
在一种识别光学编码二进制字的方法中,这个字是从一个满足下述逻辑条件的二进制字的子组中选取的:如果当W=T时W×T=0,当W≠T时W×T=1为真,其中T是目标字,W是准备比较的字,以及×代表运算公式(1)。这个字通过在光学领域内执行逐个比特的布尔“与”运算来识别。该运算是对准备识别的字和目标字的逻辑“补”来执行的。这个“与”运算可以这样执行:把准备识别的字和目标字引入一个非线性晶体,并探测晶体的二次谐波输出。目标字的“补”可以由一个固定的字形成网络产生。该方法可以应用于识别光学网络上一个数据包的地址。
16 전기 광학 장치, 전자기기 및 실장 구조체 KR1020050066565 2005-07-22 KR100731397B1 2007-06-21 하세가와겐이치; 츠다아츠나리
본 발명은 IC를 직접 또는 배선 기판을 통해 기판 상에 실장한 경우에, 실장 부분에서의 단자끼리의 접속 상태를 용이하게 진단할 수 있는 전기 광학 장치, 이 전기 광학 장치를 구비한 전자기기 및 실장 구조체를 제공하는 것으로서, 전기 광학 장치(1a)에서, 범프(51)와 패드(41)간 및 범프(52)와 패드(42)간의 쌍방에서 접속 상태가 양호하면, 진단부(58)로부터 범프(52)로 출력된 신호는 그대로 패드(42), 접속 상태 진단용 도전 패턴(81), 패드(41), 범프(51)를 경유하여 진단부(58)에 입력된다. 이에 대하여, 범프(51)와 패드(41)간, 또는 범프(52)와 패드(42)간 중 어느 하나에 접속 불량이 발생하고 있으면, 진단부(58)로부터 범프(52)로 출력된 신호는 범프(51)로부터 진단부(58)로 입력되지 않게 된다.
17 소형의 프로그램가능한 병렬 프로세싱 시스템 KR1019920024602 1992-12-17 KR100288350B1 2001-05-02 첸황린; 팔비말라처
프로그램가능한프로세싱시스템은각각적어도하나의프로세서노드(50)의집단을갖는하나이상의컴퓨터네트워크, 기억장치노드(52)의적어도하나의집단, 및프로세서노드(50)과기억장치노드(52) 사이에정보를전송하기위한적어도하나의스위치(56)을포함한다. 각프로세서노드는공간광 변조기, 프로세서, 및적어도하나의홀로그램을포함하는적어도하나의프로세싱모듈을갖는다.
18 인증 시스템 및 방법 KR1020087022111 2000-08-08 KR1020080088664A 2008-10-02 코스트르제프스키,앤드류에이.; 새번트,가젠드라디.; 잰슨,토마스피.; 잰슨,조안나엘.
An authentication system using a correlator that correlates an input (84) with a reference (88) wherein at least one of the input and reference comprises a phase volume mask having structures that are each less than about six microns in size and can have an aspect ratio (AR) greater than 1:1 so as to produce a phase encoded random pattern having millions of combinations in a mask that is as small as one square millimeter. The random pattern can be convolved with a second pattern, such as a biometric pattern, to produce a phase convolved mask. The correlator (82) preferably is a nonlinear joint transform correlator that can use "chirp" encoding. The correlator optically Fourier transforms (98) images of the reference and input that are thereafter nonlinearly transformed and inverse Fourier transformed by a processor (104) to determine authenticity (106, 110). A spatial light modulator (SLM) can be used as an input or reference.
19 실시간광학상관시스템 KR1019930016995 1993-08-30 KR100372214B1 2003-08-06 제프리비.샘셀; 레이첼제이.바이언스톡
An optical correlation unit (10) for correlating the images of an inspection object and a reference object. The unit uses two phase modulating reflective spatial light modulators (12a, 12b). A first spatial light modulator (12a) receives electronic input in the form of image data representing the inspection object. It modulates incoming light (15) with this input and reflects the modulated output to a first Fourier transform lens (13). This lens provides the optical input to second spatial light modulator (12b), whose electronic input is transform data presenting the complex conjugate of the Fourier transform of the reference image. The electronic input modulates the optical input, resulting in the Fourier product of the two images, which is then transformed to provide correlation data. <IMAGE>
20 정수이득 자체 전자광학적 효과 디바이스 KR1019930029469 1993-12-24 KR100135492B1 1998-04-22 데이비드앤드류바클레이밀러
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