П:р.едложе;ние относится к автоматике и вычислительной технике и примеиимо к накоплению И воспроизведению информации для запоминающих устройств, осциллографов с памятью и визуальных устройств индикации, например радарных «ндвкаторов, устройств вывода на экран буквенно-циф.роВОЙ инфор(Мации (буквенно-цифровых индикаторов), графич-еских воспроизводящих устройств и видеозвуковых воспроизводя.щих устройств.
Известен способ накопления информации, основанный «а воздействии электронного луча на люминофор.
Предложенный способ отличается тем, что запись информации осуществляют путем разрушения и отжига материала люминофора.
Предложение позволяет увеличить емкость накопителя, уменьшить время выборки и повысить скорость переноса информации, а т&кже Обеспечить большую долговечность накопленной информации, которая может многократна воопроизводиться либо путем обл чения широким нучком электронного луча, либо путем облучення ультрафиолетовым светом. Последняя методика хороша тем, что она приводит к более длительному хранению накопленной информации. При необходимости части накопленной информации могут
быть обновлены без нарушения других ее частей.
В предложенном способе использованы следующие физические явления. При возбуждении электронами люминофоры светятся (люминесцируют), но в то же самое время создаются дефекты, которые подавляют эту люминесценцию . Однако эти дефекты могут быть отожжены нагревом в теченке достаточно1ГО времени-. Папример, люминофор из йодистого калия с присадкой телли.я (К1/Т1) эффективно люминесцирует при комнатной температуре, будучи возбужденным электронами высокой энергии, при
этом испускается свет в широком диапазоне частот с пиком на 400 нм, но может быть разрушен такими электронами до степени тушения этой люминесценции более чем в сто раз. Электронный луч может быть также- использован для отжига места разрушения и восстановления этого люминофора до его первоначального л-юминесцентного состояния.
Эти явления используются для накопления информации за счет образования областей
меняющейся степени разрушения радиацией по поверхности электронлюминесцентного люминофора.
Хотя предночтительно, чтобъг люминофор был электронлк минесцентным, предложенный способ позволяет накапливать информаЦИ.Ю путем образования областеД с раз ЛИчными степенями радиационного разрушения областей с различными степеня1ми радиационного разрушения на поверхности люминофора, светящегося -под воздействием ультрафиолетового света. При разрушении облучением люминофор К1/Т1 требует нагр-ева до температуры, превышаюшей несколько сот градусов по Цельсию, если это разрушение должно быть отож- ю жено за время, меньшее, чем .вескольжо секунд. Таким образом, уменьшение светового выходного импульса во миого раз для данного считывающего импульса, которое мы назовем записью с 1 на О (), может быть 15 выполнено импульсным лучом электронов с такими энергией и мощностью на импульс. чтобы не повышать температуру подвергнутого влиянию луча объема люминофора за область нескольких сот градусов по Цельсию, 20 тем самым создавая оптимальное радиационное разрушение и, минимальный отжиг. Можно показать, например, что доза в 500 джоулей/сж может быть сообщена люминофору К1/Т1 лучо;м с параметрами 20 кв и 6,4 мет 25 внутри объема, представляющего собой сферу диаметром 2 ж/с, за время 1/5 мкс (0,2 микросекунды) без превышения температуры, отжига. и, в то же время являясь достаточной интенсивностью облучения для создания не- 30 обходимого разрушения. Запись также может быть выполнена импульсным лучом электронов, предпочтительно от того же самого источника, но с более высоким уровнем мош,ности на импульс, с тем чтобы поднять 35 температуру подверженного воздействию лу.ча объема люминофора (который разрушен при записи ) почти до точки плавления этого люминофора. Скорость отжпга увеличивается, и время 40 записи уменьшается до низкого значения за счет использования импульса с энергией, достаточной для отжига примерно 1/2 указанных дефектов. Можно показать, что требуемое время уменьшается, таким обра- 45 зом, примерно в 100 раз относительно того времени, которое требуется для устранения 99% указанных дефектов, и что изменение в люминесценции остается, тем не менее, достаточным, для различения этих двух (люми- 50 несцеитных) состояний. Там, где используется электрон-люминесце1нтный люминофор, считывание может 5 быть осуществлено импульсным лучом электронов низкой интенсивности предпочтительно от ТОГО же источиика. с тем, чтобы создать от разрушенных или отожженных «бластей маленький или большой фотонный иМпульс соответственно, из которого посредством фотокатода получается соот1вет1ствующий токовый Импульс. Если, например, использован соответствующий фотолю минесцентный люминофор, разрушение о-блучением и отжиг разрушения могут быть достигнуты электронными лучами для записи и , как онисано выше, а считывание должно быть выполнено с помощью возбуждающего люминесцанциюлуча, такого, как ультрафиолетовый овет. Использование электрон-люминесцентного люминофора и считывание с помощью малоинтенсивного электронного луча дредпочтительно потому, что тот же электроннолучевой источник может быть в этом случае использован для считывания и залиси. Предмет изобретения 1. Способ накопления информации, основанный на .воздействии излучения на ЛЮ1МИнофор, отличающийся тем, что, с целью увеличения плотности записи, повышения скорости записи и воспроизведения информации, запись информации осуществляют путем разрушения и отжига мате риала люминофора с помощью соответственно модулированного по мощности луча, развертываемого по поверхност1и люминофора, 2. Способ по HI. 1, отличающийся тем, что запись О после 1 (разрушение) осуществляют импульсным лучом электроиОВ с эн-ергией и мощностью на импульс, (соответствующим повышению температуры подверженного облучению объема люминофора не выше нескольких сот градусов Цельсия, а запись 1 после О (отжиг) осуществляют пучком элбктронов с уровнем мощности, соответствующим емпературе облучаемого объема люминофоа, равной точке плавления люминофора., и с энергией, достаточной для отжига не менее половины дефектов-разрушений. 3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что считывание информации производят имульсным электронным лучом с меньшей иненсивностью по сравнению с лучом записи.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СОСТАВ ДЛЯ СКРЫТОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ ЗНАКОВОЙ ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ НА ДОКУМЕНТАХ И ИЗДЕЛИЯХ И СПОСОБ СЧИТЫВАНИЯ ЕЕ | 2000 |
|
RU2174173C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭЛЕКТРОНОВ ПО ЕГО СЕЧЕНИЮ | 2009 |
|
RU2393505C1 |
МАТЕРИАЛ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ К ИОНИЗИРУЮЩЕМУ ИЗЛУЧЕНИЮ | 1993 |
|
RU2054696C1 |
СОСТАВ ДЛЯ МАРКИРОВКИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ | 1996 |
|
RU2114150C1 |
КОМБИНИРОВАННАЯ МАРКА | 2008 |
|
RU2431193C2 |
КОНСТРУКЦИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ | 2014 |
|
RU2584184C1 |
СПОСОБ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАРДРИДЕРА ДЛЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО СРЕДСТВА, КАРДРИДЕР ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА И ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ СЕНСОР ДЛЯ КАРДРИДЕРА | 2012 |
|
RU2505862C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТНОГО ЛЮМИНОФОРА В ВИДЕ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО НАНОКЛАСТЕРЫ МЕДИ | 2010 |
|
RU2443748C1 |
СПОСОБ ЗАПИСИ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СТЕКЛЕ | 2013 |
|
RU2543670C1 |
Способ электронно-оптической обработки информации | 1980 |
|
SU868883A1 |
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация