
- •Оглавление
- •1 Введение в функциональную электронику
- •Основные направления развития функциональной микроэлектроники
- •2 Оптоэлектроника и оптоэлектронные устройства
- •2.1 Оптоэлектронные приборы
- •2.1.1 Оптопары
- •2.1.2 Резисторные оптопары
- •2.1.3 Диодные оптопары
- •2.1.4 Транзисторные оптопары
- •2.1.5 Тиристорные оптопары
- •2.1.6 Оптоэлектронные микросхемы
- •2.1.7 Параметры оптопар
- •2.2 Оптическая память
- •2.2.1 Оптические запоминающие устройства
- •2.2.2 Оптические запоминающие среды
- •2.3 Основы интегральной оптики
- •2.4 Устройства и элементная база интегральной оптики
- •2.5 Оптические волокна: их типы и характеристики. Волноводы
- •2.6 Интегрально-оптические схемы
- •3. Функциональная полупроводниковая электроника, приборы с зарядовой связью.
- •3.1. Физические основы
- •3.1.1. Динамические неоднородности в полупроводниках
- •3.1.2. Континуальные среды
- •3.1.3. Генераторы динамических неоднородностей
- •3.1.4. Устройства управления динамическими неоднородностями
- •3.1.5. Детекторы динамических неоднородностей
- •3.2. Приборы и устройства функциональной полупроводниковой электроники
- •3.2.1. Аналоговые процессоры на пзс-структурах
- •3.2.2. Цифровые процессоры на пзс-структурах
- •3.2.3. Запоминающие устройства на пзс-структурах
- •3.2.4. Биспин-приборы
- •3.2.5. Приборы на волнах пространственного заряда
- •3.2.6. Ганновские приборы
- •4 Функциональная магнитоэлектроника, приборы и устройства функциональной магнитоэлектроники
- •4.1. Физические основы функциональной магнитоэлектроники
- •4.1.1. Динамические неоднородности в магнитоэлектронике
- •4.1.2. Континуальные среды
- •4.1.3. Генерация, детектирование и управление динамическими неоднородностями
- •4.2. Приборы и устройства функциональной магнитоэлектроники
- •4.2.1. Процессоры сигналов на цмд
- •4.2.2. Процессоры сигналов на мсв
- •4.2.3. Запоминающие устройства на цмд
- •4.2.4. Запоминающие устройства на магнитных вихрях
- •5. Функциональная акустоэлектроника и приборы функциональной акустоэлектроники
- •5.1. Физические основы
- •5.1.1. Динамические неоднородности
- •5.1.2. Континуальные среды
- •5.1.3. Генераторы динамических неоднородностей
- •2.1.4. Устройство управления динамическими неоднородностями
- •5.1.5. Детектирование динамических неоднородностей
- •5.2. Приборы функциональной акустоэлектроники
- •2.2.1. Линии задержки
- •5.2.2. Устройства частотной селекции
- •5.2.3. Генераторы на пав
- •5.2.4. Усилители
- •5.3. Нелинейные устройства
- •5.3.1. Физические основы
- •5.3.2. Конвольверы
- •5.3.3. Устройства памяти
- •5.3.4. Фурье-процессоры
- •5.4 Акустоэлектроника в системах связи
- •6. Физические основы квантовой электроники
- •6.1. Спонтанное и вынужденное излучение
- •6.2 Спектральные линии
- •6.3 Поглощение и усиление
- •6.4 Принципы работы лазера
- •6.5 Типы лазеров
- •6.5.1. Лазеры на основе конденсированных сред
- •6.5.1.1. Твердотельные лазеры
- •6.5.1.2. Полупроводниковые лазеры
- •6.5.1.3. Жидкостные лазеры
- •6.5.2 Газовые лазеры
- •6.5.2.1 Лазеры на нейтральных атомах
- •6.5.2.2 Ионные лазеры
- •6.5.2.3 Молекулярные лазеры
- •6.5.2.4 Эксимерные лазеры
- •6.5.2.5 Газодинамические лазеры
- •6.5.3 Химические лазеры
- •6.5.4 Лазеры на парах металла
- •6.5.5 Лазеры на свободных электронах
- •7. Функциональная диэлектрическая электроника
- •7.1. Физические основы
- •7.1.1. Динамические неоднородности
- •7.1.2. Континуальные среды
- •7.1.3. Генераторы динамических неоднородностей
- •7.1.4. Другие элементы приборов
- •7.2. Приборы и устройства функциональной диэлектрической электроники
- •7.2.1. Слоистые структуры
- •7.2.2. Устройства памяти
- •7.2.3. Процессоры
- •8 Функциональная молекулярная электроника
- •8.1 Физические основы
- •8.1.1. Динамические неоднородности
- •8.1.2. Континуальные среды
- •8.1.3. Другие элементы приборов
- •8.2. Молекулярные устройства
- •8.3. АВтоволновая электроника
4.2.4. Запоминающие устройства на магнитных вихрях
Принципы организации ЗУ на магнитных вихрях аналогичны ЗУ на ЦМД. Генератор магнитных вихрей (флуксонов) формирует вихри, находящиеся в состоянии безразличного равновесия. Устройство управления представляет собой схему продвижения вихрей по каналу, осуществляемой силой Лоренца, создаваемую транспортным током (рис. 4.14, а)- Однонаправленность движения вихрей обеспечивается асимметрией канала продвижения. Считывание магнитных вихрей может осуществляться с использованием квантовых интерферометров, а также одиночных джозефеоновских контактов.
Возможен вариант формирования сдвигового регистра на магнитных вихрях, либо вари ант мажор-минорной организации. В этом случае реализуется накопитель на магнитны вихрях с параллельно-последовательной организацией записи и считывания информации (рис. 4.14, б). Плотность записи информации в этом случае ожидается ~ 2x108 бит/см2.
Анализ показывает, что скорость обработки информации в этом случае достигает величин ~ 10 бит/с. Буферная или внешняя память на флуксонных запоминающих устройствах технологически и оперативно совместима с микроэлектронными системами и криогенными процессорами.
Рисунок 4.14. Магнитный вихрь и его канал продвижения (а),мажор-минорная организация ЗУ на флуксонах (б)
5. Функциональная акустоэлектроника и приборы функциональной акустоэлектроники
5.1. Физические основы
Функциональная акустоэлектроника является направлением функциональной электроники, в котором исследуются акустоэлектронные эффекты и явления в различных континуальных средах, а также возможность создания приборов и устройств электронной техники для обработки, передачи и хранения информации с использованием динамических неоднородностей акустической и (или) акустоэлектронной, акустооптической природы.
К акустоэлектронным явлениям и эффектам относятся:
генерация, распространение, преобразование и детектирование объемных (ОАВ) и поверхностных акустических волн (ПАВ);
преобразование электрического сигнала в акустический и обратно;
электронное поглощение и усиление акустических волн;
акустоэлектронные и акустомагнитные эффекты;
нелинейные акустоэлектронные явления: генерация гармоник, акустоэлектронные домены, параметрическое и супергетеродинное усиление звука;
взаимодействие света и звука в твердых телах, дифракция, модуляция и сканирование света звуком.
Исследования этих явлений и эффектов показывают, что с их помощью возможна генерация динамических неоднородностей волновой и доменной природы, которые широко используются в процессорах сигналов и устройствах памяти для обработки и хранения информации.
5.1.1. Динамические неоднородности
В функциональной электронике используются динамические неоднородности акустической, акустоэлектронной или акустооптической природы. В твердом теле могут возбуждаться акустические волны, представляющие собой упругое возмущение вследствие деформации материала. Такие деформации имеют место при движении отдельных атомов и сопряжены с изменением расстояний между ними. При этом возникают внутренние упругие силы, стремящиеся вернуть материал в исходное состояние. Колебания атомов происходят вблизи положения равновесия, и при этом генерируется волна механического напряжения и растяжения. Скорость распространения акустической волны лежит в пределах (1,5—4,0)х103 м/с. Диапазон частот акустических волн находится в интервале от нескольких герц до 1013 Гц, а их распространение сопровождается переносом энергии. Различают продольные и сдвиговые волны в зависимости от характера движения частиц (рис. 2.1).
Если размеры звукопровода намного больше длины акустической волны, то в нем могут распространяться объемные акустические волны.
Р
исунок
5.1. – Акустические волны продольного
(а) и сдвигового (б) типов
Если же среда, в которой распространяются волны, является ограниченной, то на распространение волн существенное влияние оказывают граничные условия. В однородной среде со свободной плоской поверхностью существуют поверхностные акустические волны (ПАВ). По вектору поляризации волн ПАВ бывают двух типов: для вертикальной поляризации характерно расположение вектора колебательного смещения частицы среды в перпендикулярной границе плоскости; для горизонтальной поляризации вектор смещения частицы среды параллелен границе и перпендикулярен направлению распространения волны.
ПАВ являются направленными волнами, другими словами, их амплитуда экспоненциально убывает с глубиной. Поэтому ~90% переносимой энергии сосредоточено в слое глубиной не более одной длины волны. Доступность волнового фронта позволяет эффективно управлять распространением ПАВ на всем протяжении звукопровода. В устройствах на ПАВ используются УЗ-волны в диапазоне от 19 МГц до 10 ГГц.
Простейшим типом ПАВ являются волны с вертикальной поляризацией, распространяющиеся вдоль границы твердого тела с вакуумом. Это так называемые волны Рэлея (рис. 5.2, а). Энергия рэлеевских волн локализована в приповерхностном слое звукопровода
где
,
— длина акустической волны. Волны Рэлея
не обладают дисперсией, т. е. скорость
их распространения
не зависит от частоты.
Вдоль границы двух твердых тел могут распространяться волны Стоунли, состоящие как бы из двух рэлеекских волн.
К волнам с
горизонтальной поляризацией относятся
волны Лява (рис. 5.2, б). Это сдвиговые
волны, существующие в тонком слое на
поверхности твердого тела. Волны Лява
обладают дисперсией
и локализуются в слое, толщина которого
.
Исследованы
чисто сдвиговые волны, не обладающие
дисперсией (рис. 5.2, в).
Эти волны
получили название волн Гуляева –
Блюштейна. Они могут существовать на
свободной поверхности пьезоэлектрических
кристаллов. Глубина их проникновения
в десятки раз превышает
длину акустической волны (
).
Применение таких волн позволяет избежать
тщательной обработки поверхности
материала. Важной особенностью
распространения динамических
неоднородностей акустической природы
(ПАВ) в континуальных средах
с различными физическими свойствами
является существующий эффект генерации
динамических неоднородностей другой
природы. Вследствие явления
акустоэлектронного взаимодействия
происходит воздействие акустической
волны на электроны проводимости
в твердых телах. Результатом такого
воздействия является обмен энергией
.и импульсом между акустической волной
и электронами проводимости. Например,
передача энергии
акустической волны электронам приводит
к электронному поглощению звука,
а передача импульса акустической волны
стимулирует возникновение электрического
тока. Возможно явление усиления
звука за счет стимулированного дрейфа
электронов в твердом
теле и частичной передачи энергии
акустической волне.
Рисунок 5.2 – Поверхностные акустические волны различных типов: а – волны Релея; б – волны Лява;
в – волны Гуляева – Блюкштейна
Возникающая при распространении акустической волны деформация вызывает в пьезоматериалах переменное электрическое поле, амплитуда и фаза которого находятся в прямой зависимости от объемного заряда электронов проводимости (прямой пьезоэффект). В свою очередь это поле вызывает деформацию кристалла и соответственно изменение характера распространения волны (обратный пьезоэффект). Акустическая волна генерирует волны электрических полей. В местах, где кристалл сжимается волной, наведенное электрическое поле замедляет движение электронов, а в местах растягивания кристалла волной наблюдается ускорение электронов за счет внутреннего электрического поля. Под действием этих полей носители стремятся сгруппироваться в областях с минимумом потенциальной энергии. Возникают затухающие волны объемного заряда, несколько запаздывающие по отношению к акустической волне (рис. 2.3, а). Волны объемного заряда Если звукопровод поместить в постоянное электрическое поле Е0, то возникает дрейфа электронов со скоростью
где µ — подвижность электронов. В случае, когда Vдр > Vпав (Vпав — фазовая скорость распространения акустической волны), электроны отдают свою энергию ПАВ и амплитуда ПАВ возрастает (рис. 2.3, б). В случае затухания волны график функции достаточно точно, описывается функцией типа
,
в случае ее усиления
где а и b — константы. Обмен энергией между динамическими неоднородностями акустической и электронной природы в пределах одной континуальной среды является фундаментальным эффектом, лежащим в основе приборов акустоэлектроники.
В акустооптических средах акустические и электромагнитные волны параметрически связаны упругооптическим эффектом. Упругая акустическая волна индуцирует изменение показателя преломления. Это позволяет сформировать динамические неоднородности в виде оптических неоднородностей по показателю преломления (фазовые решетки), распространяющихся вслед за акустической волной. Свет дифрагирует на таких регулярных динамических неоднородностях оптической природы.
Р
ис.
2.3. Схема взаимодействия
динамических неоднородностей
акустической и электрической природы: а – при отсутствии потенциала;
б – при наличии потенциала на звукопроводе
Акустическая волна в пьезомагнитной среде (антиферромагнетиках) порождает магнитоупругие волны, которые являются еще одним типом динамических неоднородностей в акустоэлектронике.