Главная > Оптические вычисления
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

Глава 3. КОМПОНЕНТЫ ОПТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССОРА НА ОСНОВЕ ПРИБОРОВ С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ (ПЗС)

Б. Е. Бёрк, Лаборатория им. Линкольна,

Массачусетсский технологический институт,

Лексингтон, шт. Массачусетс Дж. Хиггинс, Центр исследований и разработки микроэлектронных изделий, Роквелл Интернэйшенэл, Саузенд Оукс, шт. Калифорния

3.1. Введение

В настоящее время представляет большой интерес приложение оптических методов к обработке сигналов и вычислительным задачам. Скорость и параллельность обработки массивов данных, характерные для оптических методов, могли бы обеспечить значительное продвижение во многих задачах, требующих интенсивных вычислений. Поскольку системы, выполняющие «оптическую обработку сигналов» или «оптические вычисления», часто являются частью больших и в принципе электронных систем, то для обозначения этой конкретной области было бы более уместно использовать термин электрооптическая обработка сигналов (ЭООС). Стремительный рост быстродействия электронных устройств, особенно основанных на GaAs-полевых транзисторах, обеспечивает возможность объединения электронных и оптических процессоров для выполнения специальных сложных операций с недостижимыми ранее скоростями. Основными элементами, необходимыми для объединения электронной и оптической частей гибридного процессора, являются интерфейсные компоненты, соединяющие электронную и оптическую части. Именно в этой части технология создания ПЗС-приборов наиболее приспособлена для создания таких процессоров.

Одним из таких классов интерфейсных элементов являются детекторы света. Будучи объединенными с ПЗС-технологией, такие устройства могут выполнять гораздо более универсальные функции, чем просто преобразование света в электрические сигналы. Такие функции включают интегрирование, мультиплексирование, демультиплексирование и другие операции, необходимые для предобработки и задания форматов сигналов. Хотя кремниевая ПЗС-технология достигла впечатляющего уровня интеграции, формирователи изображений на арсениде галлия дают возможность получения намного больших скоростей.

Другой класс интерфейсных устройств представляют оптические модуляторы света. Пространственный модулятор света ПМС) - это преобразователь, который накладывает изменяемую в пространстве картину модуляции света на падающий

пучок света. Такой шаблон определяется электрическими или оптическими сигналами, запрограммированными в устройстве. В данном конкретном случае рассматриваемый здесь элемент относится к типу поглощающих устройств (рис. 3.1), в котором излучение падает на поверхность двумерной матрицы элементов или ячеек. Оптическое пропускание каждой ячейки матрицы программируется независимо, так что свет, возникающий на выходе модулятора, имеет изменяющуюся в пространстве амплитуду. Фотопленочный транспарант является примером широко распространенного двумерного ПМС, но для будущих оптических процессоров наиболее необходимы модуляторы, способные быстро перепрограммироваться. Большие надежды на решение этой проблемы связывают с высоким быстродействием ПЗС на GaAs в сочетании с уникальными особенностями электропоглощения в составных полупроводниковых структурах.

В данной главе будут проанализированы приложения арсенид-галлиевой технологии к актуальным потребностям в быстродействующих матрицах фотоприемников и ПМС. Основное внимание уделяется особенностям, присущим лишь GaAs, в частности высокому быстродействию GaAs - ПЗС, и использованию явления электропоглощения в квантоворазмерных -структурах. В разд. 3.2 рассматриваются некоторые примеры процессоров для ЭООС, использующие эти важнейшие интерфейсные компоненты. В разд. 3.3 предлагается обзор принципов работы ПЗС-структур на основе барьера Шоттки. В разд. 3.4 и 3.5 рассматриваются достижения в области создания

Рис. 3.1. Принципиальная схема двумерного пространственного модулятора света с адресацией на ПЗС,

быстродействующих ПЗС-матриц фотоприемников на GaAs и соответственно ПМС, основанных на эффекте электропоглощения в ПЗС.

1
Оглавление
email@scask.ru