SU543955A1 - Оптоэлектронный коррел тор - Google Patents

Оптоэлектронный коррел тор

Info

Publication number
SU543955A1
SU543955A1 SU2103833A SU2103833A SU543955A1 SU 543955 A1 SU543955 A1 SU 543955A1 SU 2103833 A SU2103833 A SU 2103833A SU 2103833 A SU2103833 A SU 2103833A SU 543955 A1 SU543955 A1 SU 543955A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
transition
signal
layer
correlator
photoresistive layer
Prior art date
Application number
SU2103833A
Other languages
English (en)
Inventor
Владлен Маниевич Рубинов
Алексей Георгиевич Исаев
Эдуард Викторович Цибулин
Владимир Иванович Шопен
Original Assignee
Физико-Технический Институт Имени С.В.Стародубцева
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Физико-Технический Институт Имени С.В.Стародубцева filed Critical Физико-Технический Институт Имени С.В.Стародубцева
Priority to SU2103833A priority Critical patent/SU543955A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU543955A1 publication Critical patent/SU543955A1/ru

Links

Description

1
Изобретение относитс  к технике опти1ческих аналоговых средств обработки сигналов , точнее к коррел ционной обработке оптических сигналов,, в том числе в реальном масштабе времени, и может быть ис- 5 пользовано дл  сложной многоканальной ;фильтрации сигналов, дл  спектрального .пиза оптических изображений, распознавани  образцов и .т.д.
Известны оптические коррел торы, в ко Ю торых обрабатываемый сигнал, также как и весова  функци , записываетс  на фотопле ке в виде модул ции оптической плотнасти 1.
Так как дл  регистрации сигнала на фо- is 1топленке требуетс  значительное врем , то такие коррел торы не могут работать в ре- альном масштабе времени.
Известен оптоэлектронный коррел тор, содержащий источник посто нного напр же- 20 |ни , модул тор, вход которого  вл етс  вхбinoM коррелптора, а выход подключен ко входу (элока сканировани , проектор с транспарантом весовой функции и полупроводниковый множительно-запоминающий блок (2Q. 25
В 1звестном устройстве один из с иг на-. лов записываетс  на полупроводниковом слое множительно-запоминаюшего блока в виде .потенциального рельефа, который измен ет-, с  во времени вследствие стекани  зар дов. |что снижает точность получени  оценки.
Целью изобретени   вл етс  повьпиение точности коррел тора.
Это достигаетс  тем, что в коррел торе полупроводниковый множительно-заполн ю|ишй блок, размешенный на опт1гческой оси рлока скашфоватш и проектора, выполнен |В виде заключенного между двум  прозрач|ными электродами фоторезистивного сло , 1на одной из поверхностей которого образо1ван фоточувствительный переход, причем ис1ТОЧНИК посто нного напр жени  подключен к прозрачным электродам.
На чертеже изображена блок-схема кор1рел тора .

Claims (2)

  1. Полупроводниковый множительно-запоми наюший блок 1 содержит фоторезистивный слой 2.. На одной поверхности фоторезистив иого сло  2 образован фогочувствительный Электрический переход 3. Это д.ожет быть -п-переход, поверхностно-барьерный переход , барьер Шотки, обладающий фоточувст Битепьностью , т.е. ток насыщени  которогс пропорционален внешней засветке. Фотореристивнйй слой вместе с переходом заключен между прозрачными электродами 4 и 5, между которыми прилои ено напр жение питани  VQ от источника 6 посто нного напр жени  в запорном по отношению к переходу , направлении. Обрабатываемый сигнал 6(t) любой физической природы преобразовываетс  при помощи модул тора 7 в световой луч, интенсивность которого мен етс  пропорционально сигналу, ртот луч при помощи блока сканировани  8 сканирует поверхность фоторезистивного сло  сквбз электрод 4, осуществл   запись сигнала в. виде рельефа фотопроводимости в слое 2. Врем  запоминани  сигнала в каждом элементе разрешени  определ етс  временем релаксации фотопроводимости после ухода луча, и дл  современных слоев может сое- тавл ть 10 f 10 сек. Длина волны и ин- тенсивность света выбираетс  такой, чтобы слой 2 модулировалс  на всю глубину, а переход возбуждалс  слабо. Электрический переход 3 возбуждаетс  независимо через прозрачрвый электрод 5 оптическим изображением весовой функции при помощи проектора 9. Длина волны све та весовой функции выбираетс  достаточно короткой, чтобы свет эффективно поглощал с  вблизи перехода и не проходил в толщину фоторезистивного сло , а интенсивностьнамного больше интенсивности света сигнала . При этом модул ци  фотопроводимости сло  2 и фототока перехода 3 будут пракТр чески независимы. Движение изображени  весовой функции осуществл етс  синхронно с движением записывающего луча при помощи кольцевого транспаранта в проекторе 9. Выходной сигнал снимаетс  в виде полного гока через, всю структуру. Анализ показывает, что в указанной структуре при работе на малом сигнале, наложенном на посто нное световое смешениф которым соответствуют проводимости л и G; фоторезистивного сло  2, и при выборе рабочей точки электрического перехойа в вентильной- области его характеристи«и , величина изменени  тока при освещений перехода в каждом элементе структуры ока зываетс  пропорциональной {глубине .модул ции сигнала), т.е. , где V., - Напр жение питани , при освещении перехода примерно равное напр жешю на фоторезистивном слое 2, т.е. напрчже|нию в рабочей точке; Хд и (, - ток и проводимость сло  2 в рабочей точке. При, отсутствии освещени  перехода Таким образом, фоточувствительный элеАтрический переход дл  малого сигнала играет роль идеального оптоэлектронного ключа, обеспечива  задание бегущего распределени  напр жений на фоторезистивном слое 2 Суммиру  токи всех элементов разрешени  сло  2 с весами, определ емыми весовой . Функцией, получим заданный тип обработки., Использование современной пленочной технологии при практической реализации ко рел тора позвол ет получить высокую наде ность , большую информационную емкость ивысокую результирующую скорость обработ ки, соизмеримую со скоростью систем оптической обработки. Однако в отличие от указанных оптических способов, предлагаемый коррел тор позвол ет вести обработку сигналов в реальном масштабе времени. Так, при Площади коррел тора и 10 х 1О см , разрешении фоторезистивного сло  d Ю см, времени релаксации фотопроводимости Т; 10 сек и динамическом диапазоне D 100, информационна  емкос1 (предлагаемого коррел тора может достигать C Seogp/cl 17-1О бит, а скорость обработки W C/f fe 7 10 бит/сек. Формула изобретени  Оптоэлектронный коррел тор, coдepжaщиft источник посто нного напр жени , модул тор , вход которого  вл етс  входом коррел тора , а выход подключен ко ВХОДУ блока сканировани , проектор с транспарантом весовой функции и множительно-запоминающий блок, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности коррел тора, . множительно-запоминающий блок, раамещенный по оптической оси блока сканиро ™« « проектора, выполнен в виде заключенного между двум  прозрачными электроДами фоторезистивного сло , его поверхностью обращенна  к проектору, содержит фоточувстБительный переход, причем источник посто  нного напр жени  подключен к прозрачным электродам. Источники информации, использованные при экспертизе: 1.Авторское свидетельстве СССР № 269628, МКИ G 06 Q 9/00, 1968.
  2. 2.Авторское свидетельство СССР № 194430, МКИ G 06 G 9/00, 1966...
    |5W
SU2103833A 1975-02-10 1975-02-10 Оптоэлектронный коррел тор SU543955A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2103833A SU543955A1 (ru) 1975-02-10 1975-02-10 Оптоэлектронный коррел тор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2103833A SU543955A1 (ru) 1975-02-10 1975-02-10 Оптоэлектронный коррел тор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU543955A1 true SU543955A1 (ru) 1977-01-25

Family

ID=20609666

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2103833A SU543955A1 (ru) 1975-02-10 1975-02-10 Оптоэлектронный коррел тор

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU543955A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4873436A (en) Nondestructive readout of a latent electrostatic image formed on an insulating material
JP3906818B2 (ja) 受光素子の感度制御方法、強度変調光を用いた空間情報の検出装置
CA2370150C (en) Position sensitive light spot detector
JPS5780546A (en) Detecting device for foreign substance
US4270047A (en) Information detecting apparatus
Anderson et al. Role of photodetectors in optical signal processing
SU543955A1 (ru) Оптоэлектронный коррел тор
US3921080A (en) Analog data processor
US4255028A (en) Focus detecting device in camera
UST102104I4 (en) Scanning optical system adapted for linewidth measurement in semiconductor devices
US4833324A (en) Nondestructive readout of a latent electrostatic image formed on an insulating material
JPH07509349A (ja) 単純化電極デザインを有するイメージングシステムおよびデバイス
ES2188065T3 (es) Metodos y aparatos para la formacion de imagenes espectrales utilizando interferometros del tipo fabry-perot.
CN109269777B (zh) 同时获取光响应图像和反射率图像的方法、装置、系统及存储介质
Loose et al. Camera with analog adaptive photoreceptors for a tactile vision aid
JPH0820470B2 (ja) 電圧検出装置
SU1103260A1 (ru) Оптико-электронный коррел тор
RU2160460C2 (ru) Устройство для преобразования изображения
SU817660A1 (ru) Рельефографический преобразователь
SU1087911A1 (ru) Дифракционный некогерентный оптико-электронный спектроанализатор пространственных сигналов
SU1553967A1 (ru) Акустооптический Фурье-процессор
SU1490664A1 (ru) Устройство дл автоматической наводки на резкость
SU384194A1 (ru) Устройство для преобразования оптических
SU630983A1 (ru) Устройство дл вы влени дефектов поверхности полупроводниковых приборов
SU561202A1 (ru) Способ некогерентного оптического распознавани сигналограмм