Cтраница 1
Оптическая запись информации к настоящему времени реализована лишь в некоторых соединениях. [1]
ФАЗОВАЯ РЕЛЬЕФОГРАФИЯ-способ оптической записи информации в виде поверхностного рельефа на прозрачном или отражающем носителе; воспроизводят информацию преобразованием фазовых изменений излучения в амплитудные. Такой запоминающий слой входит в состав многослойной ( обычно двух - или трехслойной) структуры. В двухслойной структуре запоминающий слой представляет собой дисперсную систему, состоящую из фотополупроводникового материала и полимерного связующего, к-рый наносится на тонкий слой электропроводящего материала. [2]
Следует подчеркнуть, что для оптической записи информации большой интерес представляют двумерные пленочные материалы. Они позволяют использовать более простой способ считывания информации, а технология их изготовления также отличается простотой. В этом плане наиболее изучены аморфные полупроводники. По нашему мнению, весьма перспективно развивать работы по созданию монокристаллических пленок сегнетоэлект-риков для записи информации. Решение этих вопросов тесно связано с проблемами интегральной оптики. [3]
Новым перспективным классом неорганических материалов для оптической записи информации являются аморфные полупроводники ( гл. Возможности этого класса соединений в настоящее время изучены недостаточно. По-видимому, этим частично объясняется и то, что в литературе отсутствуют обзоры по применению этих соединений для оптической записи. [4]
Соответственно появляется возможность использования этого перехода для оптической записи информации. Естественно, что оба указанных эффекта - изменение поглощения и преломления - могут быть использованы для оптической записи. [5]
Основные трудности при создании СБИС памяти с оптической записью информации для оптических ЗУ заключаются в необходимости достижения высокой чувствительности и использовании больших кристаллов. [6]
Общий характер изменения теплоемкости С стекол с температурой Г [ IMAGE ] Зависимость теплоемкости С соединения TlAsTe2 от температуры. [7] |
Важным для понимания процессов, происходящих в стекле при электрической или оптической записи информации, является дальнейший ход кривой теплоемкость - температура стекла, способного кристаллизоваться при нагреве. [8]
Аморфные соединения мало изучены вообще, а особенно с точки зрения оптической записи информации. Это не позволяет делать однозначные выводы об оптимальном составе соединений и легирующих примесей. Необходимо подчеркнуть, что последние на неупорядоченные структуры оказывают меньшее влияние, чем на кристаллические. Существенное влияние на аморфные материалы оказывает способ синтеза. [9]
Наш обзор охватывает основные классы неорганических соединений, представляющих интерес для оптической записи информации. [10]
На пороге внедрения находятся пассивные и активные элементы и системы волоконной и интегральной оптики из стеклообразных полупроводников, а также устройства реверсивной оптической записи информации с емкостью более миллиарда байтов на одном диске. [11]
Наряду с совершенствованием бытовой аппаратуры на оптических дисковых системах типа Laser Vision и Compact Disc серьезное развитие получили дисковые системы с цифровой оптической записью информации, предназначенные для периферийных устройств вычислительных машин. [12]
Эффект фотохимических превращений на границе полупроводниковое стекло - металл ( фотолегирование), открытый советскими учеными Костышиным и другими [787, 788] в 1965 г., был первым из эффектов, показавших реальную возможность применения стеклообразных полупроводниковых материалов в качестве среды для оптической записи информации. [13]
В настоящей главе рассмотрение разных фотохромных материалов ( табл. 3.1) мы начинаем со щелочно-галоидных кристаллов. На щелочно-галоидных кристаллах к настоящему времени выполнено значительное количество исследований, иллюстрирующих фотохромизм вообще, а также предложены и реализованы различные идеи по созданию тех или иных способов оптической записи информации. [14]
Модификация доменной структуры ионной имплантацией. [15] |