Abstract
الجامع الضوئي المتوازي العالي السرعة لسلسلة ثنائية البيانات من الأرقام المؤشرة الرباعية تم عرضه. شفرت
البيانات الثنائية السلسلة من الأرقام المؤشرة الرباعية بتقنية مستويات فصل الأرقام. الخوارزمية المقترحة تنفذ عملية
الجمع للأرقام في زمن ثابت ودون الاعتماد على حجم البيانات في الأرقام المؤشرة الرباعية. التصميم اعتمد على معادلات
منطقية اشتقت حديثاً لغرض بناء الجامع الضوئي المقترح. البناء الضوئي للجامع تم تنفيذه باستخدام الأدوات التقليدية
الضوئية بما يحقق المعادلات المنطقية. نتائج المحاكاة لعمليات الجمع تؤكد بان الجامع الأرقام المؤشرة الرباعية يعمل
بنجا
البيانات الثنائية السلسلة من الأرقام المؤشرة الرباعية بتقنية مستويات فصل الأرقام. الخوارزمية المقترحة تنفذ عملية
الجمع للأرقام في زمن ثابت ودون الاعتماد على حجم البيانات في الأرقام المؤشرة الرباعية. التصميم اعتمد على معادلات
منطقية اشتقت حديثاً لغرض بناء الجامع الضوئي المقترح. البناء الضوئي للجامع تم تنفيذه باستخدام الأدوات التقليدية
الضوئية بما يحقق المعادلات المنطقية. نتائج المحاكاة لعمليات الجمع تؤكد بان الجامع الأرقام المؤشرة الرباعية يعمل
بنجا
Abstract
A simple optical scalable parallel and high-speed 2D data array adder for quaternary signed-digit (QSD) number is presented in this paper. The 2D QSD data arrays are coded with the digit-decomposition-plane (DDP) representation. The proposed algorithm performs parallel QSD addition in constant time independent of the size of the QSD data arrays. The methodology design is based on logical formulas which are newly derived to implement optically the suggested QSD adder. The optical implementation of the proposed adder is achieved using classical optical tools to realize the logical formulas. The simulation results of the addition operation insure that the proposed QSD adder works successfully A simple optical scalable parallel and high-speed 2D data array adder for quaternary signed-digit (QSD) number is presented in this paper. The 2D QSD data arrays are coded with the digit-decomposition-plane (DDP) representation. The proposed algorithm performs parallel QSD addition in constant time independent of the size of the QSD data arrays. The methodology design is based on logical formulas which are newly derived to implement optically the suggested QSD adder. The optical implementation of the proposed adder is achieved using classical optical tools to realize the logical formulas. The simulation results of the addition operation insure that the proposed QSD adder works successfully