(54) ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛА ТИПА СВЕРТКИ стями. При последовательном нанесении слоев полупроводника возникает сильное технологическое взаимовлияние, ухудшающее свойсва обоих слоев. Это взаимовлияние обусловлено диффузией материалов, входящих в состав слоев в процессе их нанесения и во время последующих обработок с целью фотоочувствления. Взаимозависимость слоев требует подбора совместимых в технологическом отношении полупроводников для их изготовления, при этом должны быть учтены жесткие требования к электрическим и оптическим свойствгич слоев. В результате круг п лупроводников, пригодных для изготовления фоторезистивных слоев, резко ограничен. Таким образом перекрестное влияние снгнсьла и весовой функции снижает точность определения интеграла типа свертки. Цель изобретения - повышение точности работы устройства. Эта цель достигается тем, что в предложенное устройство введены проэрачные диэлектрические подложки, например из стекловолокна, размещенные с внешней стороны и соединенные с наружными поверхностями прозрачных электродов множительно-запоминающего блока, две группы пленочных контакто прозрачных в одном направлении, размещенных между инерционным и фоточувствительным фоторезистивными слоями. Между группами пленочных контак тов расположена прослойка непрозрачного анизотропного проводящего клея. Для повышения быстродействия устройства в качестве фоточувствительно го слоя с коротким временем релаксации применена тонкопленочная гете ропереходная структура. Для устранения светорассеяния в подложках и повышения разрешающей способности в качестве подложки использованы стекловолоконные. пЛаншайбы На чертеже приведена схема предлагаемого устройства. Множительно-запоминающий блок уст ройства содержит две прозрачные диэлектрические подложки 1 (шайбы) для двух фоточувствительных структур, соединенных слоем непрозрачного анизотропно провидящего клея 2. Одна фо точувствительная структура состоит из прозрачного электрода 3 и инерционного фоторезистивного слоя 4, по верх которого нанесена первая группа пленочных контактов 5. Другая безыне ционная фоточувствительная структура состоит из прозрачного электрода 6 с стороны прозрачной диэлектрической подложки 1, пленочного контакта 7 и фоточувствительного фоторезистивного слоя 8. Между электродами 3 и 6 приложено постоянное питающее напряжение UQВ мноГ-оканальном устройстве примене- на система полосковых электродов. Блок сканирования 9 формирует световой пучок 10, сканирующий по поверхности слоя 4 через электрод 3. Интенсивность светового пучка 10 модулируется по закону обрабатываемого сигнала, поступающего на управляющий вход 11. Проекционный блок 12 проецирует на слой8 через прозрачный электрод движущееся изображение весовой функции. Устройство работает следующим образом. Ввод обрабатываемого сигнала осуществляется последовательно при помощи сканирующего по поверхности фоточувствительного -слоя 4 в направлении X с постоянной скоростью V оптического изображения или луча, промодулированного сигналом S(-t)- Сигнал записывается на слое 4 в виде рельефа индуцированной лучом фотопроводимости. Оптическаямодуляция фоточувствительного слоя 8 движущимся изображением весовой функции формирует на слое 4 пространственное распределение напряжений и( X - vt). Для получения непрерывной обработки в реальном масштабе времени изображение весовой функции перемещают так, чтобы ее фронт совпадал с фронтом записи сигнала (или отставал от наго на постоянную величину XQ ) и осуществляют их циклическое перемещение по поверхности множительно-запст-шнающего блока с одной и той же скоростью, направленной вдоль направления сканирования. Пространственная протяжённость зоны обработки, совпадающей с изображением весовой функции, выбрана намного меньше, чем д-пина фоточувствительного слоя на оси X . Когда фронт записи доходит до конца поверхности фоточувствительного слоя и переходит обратным ходом развертки в начало, информация, записанная на слое 4 в предыдущем цикле, оказывается полностью стертой из-за затухания фотопроводимости. Таким образом, инерционный слой 4 оказывается подготовленным к следующей записи. Движение изображения весовой функции организовано так, что когда фронт его доходит до конца фоточувствительного слоя, оно одновременно появляется в его начале. Такое движение может быть осуществлено при помощи оптического сканирования двумя разнесенными изображениями весовой функции. По мере выхода одного изображения за пределы кадра в кадр входит второе изображение той же весовой функции. Результирующий сигнал снимается в виде тока 3(4) между электродами 3 и б . Оптоэлектронное устройство для оп ределения интегралов типа свертки, с держащее расположенные на одной опти ческой оси множительно-запоминающий блок, блок сканирования и проекционный блок, причем множительно-запоминающий блок выполнен в виде сэндвичструктуры, образованной прозрачными электродами, подключенными к источни ку постоянного напряжения, между которыми размещены фоточувствительный и инерционный фоторезистивный слои, отличающееся тем, что, с целью повышения точности, в него дополнительно введены прозрачные.дилокна, размещенные с внешней стороны прозрачных электродов множительнозапоминающего блока, две группы пленочных контактов прозрачных в одном направлении и размещенных между инерционным и фоточувствительным фоторезистивными слоями; причем между группами пленочных контактов расположена прослойка непрозрачного анизотропно i проводящего клея. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Елинсон В.И, Оптоэлектроника, М., Знание, № 1, 1977, стр.28-31, 2.Авторское свидетельство СССР 492893, G 06 G 9/00, 1975.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Оптоэлектронный коррелятор | 1975 |
|
SU543955A1 |
Оптоэлектронный коррелятор изображения | 1979 |
|
SU943725A1 |
Устройство для определения интегралов типа свертки | 1974 |
|
SU492893A1 |
Оптоэлектронный коррелятор изображения | 1990 |
|
SU1756876A1 |
Устройство для моделирования потенциальных полей | 1973 |
|
SU469978A2 |
БИНАРНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ПОИСКА И СБОРА ВНЕЗЕМНЫХ ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИХ НАНООБЪЕКТОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ТОЧЕК ЛИБРАЦИИ ПЛАНЕТ, ВХОДЯЩИХ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ | 2022 |
|
RU2776623C1 |
БИНАРНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ПОИСКА, СБОРА И АНАЛИЗА ВНЕЗЕМНЫХ ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИХ НАНООБЪЕКТОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ТОЧЕК ЛИБРАЦИИ ПЛАНЕТ, ВХОДЯЩИХ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ | 2022 |
|
RU2776624C1 |
Оптоэлектронное множительное устройство | 1981 |
|
SU970400A1 |
Запоминающее устройство | 1980 |
|
SU894791A1 |
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УГЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЗИЦИОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ФОТОПРИЕМНИКА ДУГОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ | 2011 |
|
RU2469267C1 |
5 3
Авторы
Даты
1978-08-05—Публикация
1977-02-22—Подача