Діелектроніка
Діелектроніка використовує зв’язок між електричним і тепловим сигналами та діелектричним відгуком. Основними пристроями є елементи сегнетоелектричної пам’яті, пристрої, що працюють на діелектричній нелінійності, електретному стані, піроелектричному ефекті та особливостях електропровідності. Сегнетоелектрична пам’ять – це здатність сегнетоелектрика зберігати моно доменний поляризований стан після припинення дії зовнішньогоелектричного поля. Ця здатність виявляє себе в умовах спостереження процесів поляризації - переполяризації в синусоїдальному зовнішньому електричному полі як залежність Р(Е) величини поляризації Р від зовнішнього поля напруженістю Е у вигляді петлі гістерезису. Природа явища розглянута в розділі 2. Сегнетоелектрична пам’ять використовують для запису інформації у двійковій системі. З рис. 2. 18 видно, що коли напруженість зовнішнього поля Е = 0, сегнетоелектрик може перебувати у двох станах: із Р = +Рr та Р = -Рr, де Br – залишкова поляризація. Аналогічно до феромагнітної пам’яті один зі станів приймають за «нуль», а інший – за «одиницю», тобто один елемент містить один біт інформації. Два протилежні значення спонтанної поляризації сегнетоелектрика (+Рr і –Рr) усегнетоелектричних кристалах можуть тривалий час зберігатися, забезпечуючи тим самим у запам’ятовувальних пристроях ЕОМ запис і збереження інформації за двійковим кодом. Наприклад, імпульс позитивної полярності орієнтує домени і спричиняє залишкову поляризацію, яка приблизно дорівнює +Рr. Наступний додатний «зчитувальний імпульс» у цьому разі не приводитиме до переполяризації, і струм через сегнетоелектричний елемент пам’яті виявиться дуже малим. Якщо ж був «записаний» від’ємний імпульс, то під час зчитування відбувається переполяризація – стрибок поляризації від –Рr до +Рr, що зумовлює імпульс електричного струму через сегнетоелектричний конденсатор.
Запам’ятовувальні пристрої на структурі сегнетоелектрик– n- фотопровідник являє собою пластину сегнетоелектрика, на яку нанесено шар фотопровідника. На обох поверхнях двошарової структури розпилені електроди, верхній з яких має бути прозорим. Записуване зображення проектується на поверхню фотопровідника, одночасно на структуру подається «записувальний» імпульс напруги. Завдяки різкому падінню опору фотопровідника в освітлених ділянках майже вся прикладена напруга падає на шар сегнетоелектрика, локально пе-реполяризуючи його і тим самим створюючи в ньому просторовий розподіл поляризації, що відповідає розподілові освітленості в записуваному зображенні. Під час електричного зчитування записаної інформації відбувається її руйнування; оптичне зчитування можна здійснити без руйнування, якщо використати сегнетоелектрики з електрооптичними властивостями. Прикладом подібних запам’ятовувальних пристроїв є пристрій, у якому плівка фотопровідника CdSe завтовшки 0,7 мкм осаджувалася на поверхню шару сегнетоелектрика (PbBiLa)(Fe,Nb,Zr)О3. Ємність пристрою становила 6,106 біт. Після 109 циклів переполяризації «утома» сегнетоелектричної плівки виявлялася слабко. Подібні пристрої здатні до тривалий час зберігати оптично записану інформацію, що може бути електрично стерта і знову перезаписана. Такий набір функціональних характеристик забезпечує широке використання подібних структур як запам’ятовувальних пристроїв, транспарантів-формувачів сторінок у голографічних запам’ятовувальних пристроях і спеціальних фотопроцесорах. Пристрої із застосуванням нелінійних властивостей діелектриків
Нелінійність варикондів використовують також у пристроях множення частоти (виділяються вищі гармоніки струму), для підвищення контрастності зображення – у фотолюмінісцентних екранах, в обмежниках напруги (де ємність різко зростає з напругою і її опір змінному струмові знижується). Піроелектричні видикони – одні з найперспективніших приладів візуалізації зображень, в яких використовується піроелектричний ефект. Природа ефекта розглянута в розд 2. Піровидикони виріщують завдання перетворення сигналу ІЧ- (інфрачервоного, теплового) діапазону у видимий сигнал. Основні складові піровидикона показані на рис. 3….Принцип дії полягає в наступному. Тепловий потік, просторово неоднорідно розподілений відповідно до ІЧ-випромінювання об’єкта, проходить через прозоре напівпровідникове вікно з As2S3 або Ge, потім падає на підкладку із In-електродом, до якого підключені вхідні резистори R1 та ємність C. На вхід подають напругу зміщення Uвх. На підкладці розташована так звана піроелектрична мішень, наприклад, з кристалу ТГС або іншого піроелектрика (див. табл. 2….). Тепловий потік потрапляє на поверхню цієї мішені і створює на ній просторово неоднорідно розподілений тепловий рельєф. Внаслідок піроелектричного ефекту відповідно до розподілу градієнта температури ΔТ (х,у) виникає розподіл змін спонтанної поляризації ΔР(х,у) – електричний рельєф. У свою чергу, цей рельєф модулює піроелектричний струм i ~ ΔР/ ΔТ (х,у), що тече через вихідний резистор навантаження Rн. Модуляція струму виникає тому, що електричний рельєф сприймає сітка телевізійної трубки, яку сканує електронний промінь. Напруга, створена промодульованим струмом, керує яскравістю кожної точки телевізійного монітора, тобто створює відображення об’єкта. Пристрої ксерокопіювання – надзвичайно масово поширені пристрої для відображенняоб’єктів, що працюють на електретному ефекті. Природа ефекту розглянута в розд.2.
Порошок-віраж спрямовують на пластину напівпровідника, заряджені його частинки накопичуються в тих місцях, де електретний заряд більший. Передають зображення на папір електростатичним методом. Із зовнішнього боку листа паперу знову діє коронний розряд тієї ж полярності, що й був використаний для заряджання пластини напівпровідника. Папір заряджається, а частинку порошку притягуються на нього й залипають там. Сучасні досягнення в справі ксерокопіювання забезпечують й кольорове копіювання,
|