Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс лекций НЭ_ч3_Богач_2013.doc
Скачиваний:
458
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
10.51 Mб
Скачать
      1. Оптические модуляторы.

      1. Фотоприемники с квантовыми ямами и точками.

    1. Примеры ИС

      1. Аналоговые устройства.

Одним из первых предложе­ний использования явления одноэлектронного туннелирования было создание стандарта постоянного тока

      1. Цифровые устройства.

Явление дискретного одноэлект­ронного туннелирования может быть использовано в цифровых вы­числительных устрой­ствах. Па основе одно­электронных транзи­сторов созданы как элементы логических устройств, так и эле­менты запоминающих устройств.

      1. Ячейка памяти на основе прибора на многотуннельных переходах.

      1. Выводы по ИС для ПК.

В общих чертах уже ясны направления, в которых может разви­ваться одноэлектроника. Первое, традиционное — построение обыч­ных схем на основе одноэлектронных транзисторов. Второе связано с особенностями одноэлектронных эффектов. Если множество микро­скопических проводников соединить между собой туннельными пере­водами, поведение электронов в каждом из них станет зависеть от рас­пределения частиц в соседних. К примеру, появление дополнительно­го электрона в каком-то проводнике может стимулировать движение зарядов через соседние переходы или, напротив, прерывать его. Такая система способна выполнять любые логические действия, и ее можно использовать как процессор компьютера. Вдобавок она обладает свое­образной распределенной памятью — в отсутствие внешних воздейст­вий информация, закодированная в расположении электронов, сохра­няется неограниченно долго. Это должно значительно облегчить по­строение сложных одноэлектронных вычислительных комплексов.

Но есть и еще более заманчивая перспектива — создание моле­кулярной электроники, то есть электронных схем, элементами ко­торых служат отдельные молекулы. О таких устройствах говорят давно, но, пожалуй, лишь одноэлектроника предложила достаточно реальные и надежные механизмы обработки информации в них. Туннельные переходы в виде двух проводящих ток молекул, разде­ленных небольшим промежутком, будут иметь настолько малую площадь, что смогут работать уже при комнатных температурах. Они обеспечат и высокое быстродействие, и миниатюрность буду­щих молекулярных компьютеров.