RU2091845C1 - Преобразователь изображения - Google Patents
Преобразователь изображения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2091845C1 RU2091845C1 RU95100480A RU95100480A RU2091845C1 RU 2091845 C1 RU2091845 C1 RU 2091845C1 RU 95100480 A RU95100480 A RU 95100480A RU 95100480 A RU95100480 A RU 95100480A RU 2091845 C1 RU2091845 C1 RU 2091845C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- resistance
- resistive layer
- image converter
- active high
- interference filter
- Prior art date
Links
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 claims abstract description 20
- 239000013078 crystal Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000010409 thin film Substances 0.000 claims abstract description 5
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 14
- 238000001454 recorded image Methods 0.000 description 7
- 239000008710 crystal-8 Substances 0.000 description 6
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000010365 information processing Effects 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Liquid Crystal (AREA)
Abstract
Использование: преобразователь изображения относится к оптоэлектронике, служит для обработки оптической информации и может быть использован в вычислительной технике в качестве оптически управляемых устройств ввода информации в ЭВМ. Сущность изобретения: в преобразователе изображения, содержащем входной прозрачный проводящий электрод, фоточувствительный полупроводник, интерференционный фильтр, электрооптический кристалл и выходной прозрачный проводящий электрод, введен активный высокоомный резистивный слой, обладающий вольт-амперной характеристикой с отрицательным дифференциальным сопротивлением и размещенный между фоточувствительным полупроводником и интерференционным фильтром, а в активный высокоомный резистивный слой введен тонкопленочный подогреватель. 1 з. п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к оптоэлектронике и может найти применение в устройствах обработки оптической информации и вычислительной технике.
Известен преобразователь изображения, выполненный в виде структуры: входной прозрачный проводящий электрод-диэлектрик-фоточувствительный полупроводник с электрооптическим эффектом- диэлектрик-выходной прозрачный проводящий электрод, электрически соединенной с высоковольтным блоком питания (патент США N 3517206, опубл. 1970). Принцип действия устройства основан на преобразовании оптического излучения в электростатический зарядовый рельеф на границе раздела полупроводник-диэлектрик с последующим преобразованием его в видимое изображение с помощью поляризованного видимого света за счет электрооптического эффекта в полупроводнике.
Недостатком этого устройства является низкая чувствительность и малая яркость изображения, особенно при малых уровнях записывающей засветки и отсутствие возможности их регулирования.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является преобразователь изображения, содержащий входной прозрачный проводящий электрод, фоточувствительный полупроводник, интерференционный фильтр, электрооптический (жидкий) кристалл, выходной прозрачный проводящий электрод, электрически соединенный с источником питания (сборник Пространственные модуляторы света, под ред. С.Б.Гуревича, Л. Наука,1977, с. 74-80). Принцип действия этого устройства основан на регистрации изображения с помощью фоточувствительного полупроводника и преобразовании его в видимое с помощью электрооптического (жидкого) кристалла.
К его недостаткам относится довольно низкая чувствительность и малая яркость регистрируемого изображения при малых уровнях записывающей засветки и отсутствие возможности их усиления. Изменение падения напряжения на жидком кристалле при засветке соответствует уменьшению падения напряжения на полупроводнике, а так как при малых уровнях освещения изменение напряжения на полупроводнике невелико, то и равное ему приращение напряжения на слое жидкого кристалла так же мало, поэтому модуляция считывающего света, а, следовательно, и регистрация изображения либо будет отсутствовать, либо проявляется очень слабо. Без изменения режима работы структуры отсутствует возможность усиления яркости регистрируемого изображения.
Целью изобретения является повышение чувствительности и усиление яркости преобразователя изображения.
Поставленная цель достигается тем, что в преобразователь изображения, содержащий входной прозрачный проводящий электрод, фоточувствительный полупроводник, интерференционный фильтр, электрооптический кристалл, выходной прозрачный проводящий электрод между фоточувствительным полупроводником и интерференционным фильтром введен активный высокоомный резистивный слой, обладающий вольт-амперной характеристикой с отрицательным дифференциальным сопротивлением.
Кроме того, для регулирования диапазона изменения чувствительности и яркости регистрируемого изображения в высокоомный резистивный слой введен тонкопленочный подогреватель.
На фиг. 1 представлена схема преобразователя изображения; на фиг.2 его эквивалентная схема; на фиг.3 вольт-амперная характеристика активного высокоомного резистивного слоя.
Преобразователь изображения (фиг.1) содержит записывающий свет с длиной волны λ1 1, транспарант 2, прозрачные проводящие электроды 3, фоточувствительный полупроводник 4, высокоомный активный резистивный слой 5, тонкопленочный подогреватель 6, интерференционный фильтр 7, электрооптический кристалл 8, считывающий свет 9, светоделительный элемент 10, анализатор 11, источник питания 12.
При приложении напряжения Uo 12 к токовой структуре (фиг.1) оно падает на слоях полупроводника 4 Uф, электрооптического кристалла 8 Uэ, резистивном 5 Up Uф > Uэ (падение напряжения на других элементах структуры пренебрежимо мало). На основе эквивалентной схемы преобразователя изображения (фиг.2) Uo определится в виде:
Uo Uф + Uэ + Up I(Rф + Rэ + Rp) (1)
где I протекающий ток. При этом падение напряжения на резистивном слое Up путем подбора его конструктивных параметров и величиной внешнего напряжения Uo задается на II участке вольт-амперной характеристики (фиг.3) в рабочей точке А (Up Ua).
Uo Uф + Uэ + Up I(Rф + Rэ + Rp) (1)
где I протекающий ток. При этом падение напряжения на резистивном слое Up путем подбора его конструктивных параметров и величиной внешнего напряжения Uo задается на II участке вольт-амперной характеристики (фиг.3) в рабочей точке А (Up Ua).
Запись изображения осуществляется активным для фоточувствительного полупроводника 4 светом 1 с длиной волны λ1 при его прохождении через транспарант 2, входной полупрозрачный проводящий электрод 3 (фиг.1) за счет генерации в материале 4 электронно-дырочных пар в соответствии с прозрачностью транспаранта. Это приводит к снижению сопротивления слоя полупроводника на dRф и уменьшению падения напряжения на полупроводнике dUф.
С другой стороны, уменьшение Rф при действии записывающей подсветки приводит к увеличению тока I через структуру и сдвигу рабочей точки на ВАХ активного резистивного слоя 5 в точку В (фиг.3). Это вызывает уменьшение напряжения на этом слое на величину dUp и его приложению так же к соответствующим точкам электрооптического кристалла 8. Таким образом, в местах действия записывающей подсветки на фоточувствительный полупроводник увеличение напряжения на электрооптическом кристалле связано не только с уменьшением напряжения на полупроводнике 4, но и со снижением падения напряжения на активном высокоомном резистивном слое из-за смещения рабочей точки на участке ВАХ с отрицательным дифференциальным сопротивлением.
Приращение напряжения на слое электрооптического кристалла dUэ за счет изменения напряжений на других слоях в преобразователе изображения при действии засветки характеризует его чувствительность к излучению. Увеличение чувствительности преобразователя при введении активного высокоомного резистивного слоя 5 по сравнению с устройством, в котором эти слои отсутствовали, выразим коэффициентом γ соответствующим отношению приращений напряжений на электрическом кристалле 8 для этих случаев:
где dUэо приращение напряжения на электрооптическом кристалле для одинаковой подсветки при отсутствии в преобразователе изображения активного высокоомного резистивного слоя.
где dUэо приращение напряжения на электрооптическом кристалле для одинаковой подсветки при отсутствии в преобразователе изображения активного высокоомного резистивного слоя.
На основе (1) приращение напряжения на электрооптическом кристалле в преобразователе изображения при наличии активного высокоомного резистивного слоя записывается как (см.приложение):
где (r отрицательное дифференциальное сопротивление на линейной части участка II ВАХ (фиг.3), а без него (Rp=0, r 0) в виде:
Тогда, согласно (2), коэффициент γ определится:
Увеличение чувствительности преобразователя изображения при введении активного высокоомного резистивного слоя по сравнению с прототипом выражается условием: γ > 1. Положив Rр/(Rэ+Rф)=n, получим
т. е. чувствительность преобразователя изображения растет с увеличением отрицательного дифференциального сопротивления r. Однако, при r=Rэ+Rф=Rp/n коэффициент γ равен бесконечности, что отражает возможность возникновения незатухающих колебаний тока в цепи преобразователя изображения.
где (r отрицательное дифференциальное сопротивление на линейной части участка II ВАХ (фиг.3), а без него (Rp=0, r 0) в виде:
Тогда, согласно (2), коэффициент γ определится:
Увеличение чувствительности преобразователя изображения при введении активного высокоомного резистивного слоя по сравнению с прототипом выражается условием: γ > 1. Положив Rр/(Rэ+Rф)=n, получим
т. е. чувствительность преобразователя изображения растет с увеличением отрицательного дифференциального сопротивления r. Однако, при r=Rэ+Rф=Rp/n коэффициент γ равен бесконечности, что отражает возможность возникновения незатухающих колебаний тока в цепи преобразователя изображения.
Увеличение чувствительности преобразователя изображения с введенным активным резистивным слоем по сравнению с устройством при отсутствии этого слоя проявляется в усилении яркости регистрируемого изображения при одинаковой интенсивности записывающего света или в возможности регистрации изображения при более низких интенсивностях подсветки.
Введение в активный высокоомный резистивный слой 5 тонкопленочного подогревателя 6 позволяет изменением температуры регулировать величины Rр и r за счет изменения наклона ВАХ в области отрицательного дифференциального сопротивления, а, следовательно, и чувствительность преобразователя изображения при заданных конструктивных параметрах слоев полупроводника 4 и электрооптического кристалла 8.
Считывание записанного изображения осуществляется поляризованным видимым светом 9 с длиной волны λ2 проходящим через светоделительный элемент 10, выходной полупрозрачный проводящий электрод 3 и электрооптический кристалл 8, который, отражаясь от поверхности интерференционного фильтра 7, поступает на выход преобразователя изображения. Проходя далее через анализатор 11, распределение по поляризации на выходе структуры преобразуется в распределение интенсивностей считывающего света, обеспечивая визуализацию записанного изображения.
Таким образом, введение активного высокоомного резистивного слоя, имеющего вольт-амперную характеристику с участком отрицательного дифференциального сопротивления приводит к увеличению чувствительности устройства, особенно при низких интенсивностях света, что позволяет проводить регистрацию изображения при более низких по сравнению со случаем отсутствия этого слоя, интенсивностях света. Так, например, для случая Rp=Rэ+Rф выбор материала резистивного слоя с r 0,9 Rp согласно (5) увеличивает чувствительность в 5 раз, а при r 0,96 Rp в 12 раз. Вводя активный высокоомный резистивный слой с отрицательным дифференциальным сопротивлением r _→ Rp, можно увеличивать чувствительность и яркость регистрируемого изображения в 100 и более раз. Изменяя температуру резистивного слоя с помощью подогревателя, можно для конкретной структуры изменять диапазон яркости и чувствительности.
Claims (2)
1. Преобразователь изображения, содержащий входной прозрачный проводящий электрод, фоточувствительный полупроводник, интерференционный фильтр, электрооптический кристалл, выходной прозрачный проводящий электрод, отличающийся тем, что в него введен активный высокоомный резистивный слой с отрицательным дифференциальным сопротивлением между фоточувствительным полупроводником и интерференционным фильтром.
2. Преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что в активный высокоомный резистивный слой введен тонкопленочный подогреватель.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95100480A RU2091845C1 (ru) | 1995-01-11 | 1995-01-11 | Преобразователь изображения |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95100480A RU2091845C1 (ru) | 1995-01-11 | 1995-01-11 | Преобразователь изображения |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU95100480A RU95100480A (ru) | 1997-01-10 |
| RU2091845C1 true RU2091845C1 (ru) | 1997-09-27 |
Family
ID=20163948
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU95100480A RU2091845C1 (ru) | 1995-01-11 | 1995-01-11 | Преобразователь изображения |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2091845C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2160461C2 (ru) * | 1999-02-04 | 2000-12-10 | Курский государственный технический университет | Преобразователь изображения |
| RU2160462C2 (ru) * | 1999-02-04 | 2000-12-10 | Курский государственный технический университет | Преобразователь изображения |
| RU2177163C2 (ru) * | 1999-02-16 | 2001-12-20 | Курский государственный технический университет | Способ комплексной оценки параметров преобразователей изображения и устройство для его реализации |
| RU2321035C1 (ru) * | 2006-07-06 | 2008-03-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет (СГТУ) | Преобразователь изображения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра |
-
1995
- 1995-01-11 RU RU95100480A patent/RU2091845C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| US, патент 3517206, кл. G 02 F 1/26, 1968. Гуревич С.Б. Пространственные модуляторы света. - Л.: Наука, 1977, с. 74-80. * |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2160461C2 (ru) * | 1999-02-04 | 2000-12-10 | Курский государственный технический университет | Преобразователь изображения |
| RU2160462C2 (ru) * | 1999-02-04 | 2000-12-10 | Курский государственный технический университет | Преобразователь изображения |
| RU2177163C2 (ru) * | 1999-02-16 | 2001-12-20 | Курский государственный технический университет | Способ комплексной оценки параметров преобразователей изображения и устройство для его реализации |
| RU2321035C1 (ru) * | 2006-07-06 | 2008-03-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет (СГТУ) | Преобразователь изображения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU95100480A (ru) | 1997-01-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5130830A (en) | Spatial light modulator and spatial light modulating apparatus with alignment film having particular conductance | |
| RU2091845C1 (ru) | Преобразователь изображения | |
| KR830009508A (ko) | 표시기 및 디지탈 응용을 위한 전자광학 궤환 회로 | |
| EP0434139A2 (en) | Frequency doubling optical waveguide with active phase matching | |
| McKnight et al. | Electrically addressed 256 by 256 liquid-crystal-on-silicon spatial light modulator | |
| Landreth et al. | Gray scale response from optically addressed spatial light modulators incorporating surface-stabilized ferroelectric liquid crystals | |
| US4483592A (en) | Liquid crystal optical valve controlled by photoconducting effect | |
| US5227902A (en) | Spatial light modulator with a photoconductor on each side of a light modulation layer | |
| RU2092882C1 (ru) | Преобразователь изображения | |
| US3252000A (en) | Photosensitive light feed-back controlled amplifier element | |
| SU959015A1 (ru) | Преобразователь изображени | |
| SU708814A1 (ru) | Пространственный модул тор света | |
| Collings et al. | Pixelated liquid-crystal light valve for neural network application | |
| SU1693580A1 (ru) | Преобразователь изображени | |
| RU2018957C1 (ru) | Носитель оптической информации | |
| SU682858A1 (ru) | Модул тор света | |
| RU1795440C (ru) | Оптический процессор | |
| SU1089542A1 (ru) | Интегрально-оптический модул тор | |
| JP3266709B2 (ja) | 空間光変調装置 | |
| JP2983106B2 (ja) | 光方式直流電圧測定装置 | |
| Powles et al. | Enhancement Of Optically Addressed Liquid Crystal Slm Performance For Specific Applications By Selection Of Input Polarisation | |
| RU2130631C1 (ru) | Преобразователь изображения | |
| Lee | Nonlinear optical processing | |
| JPS619085A (ja) | 画像情報変換方法 | |
| JPS61210323A (ja) | 光プリンタ |