Молекулярная электроника
- область электроники, в ко-
торой функциональные электронные компоненты и устройства
организованы на уровне отдельных молекул и их комплексов.
Динамическими неоднородностями являются ансамбли солито-
нов (структурное возмущение, способное перемещаться в од-
ном или двух направлениях подобно частице) или электронов.
Биоэлектроника
– раздел молекулярной электроники, од-
но из направлений бионики, решающей задачи электроники на
основе анализа структуры и жизнедеятельности живых орга-
низмов, исследует возможность применения биополимеров в
качестве управляемых светом или электрическими импульсами
модулей компьютерных и оптических систем.
Диэлектрическая электроника –
изучает протекание то-
ков ограниченных объемным зарядом в диэлектриках, при тер-
моэлектронной эмиссии из металлов и полупроводников, тун-
нельной эмиссии. Динамическими неоднородностями являются
домены, квазичастицы, неоднородности фоторефрактивной и
электрооптической природы (сегнетоэлектрические домены,
26
пиоэлектрики, сегнетоэластики, фазоны - возникают при фото-
стимулированных фазовых переходах в сегнетоэлектриках,
флуктоны, экситоны, поляритоны).
Хемотроника (ионика) –
возникла как научное направле-
ние на стыке двух развивающихся направлений электроника и
электрохимии – наука, изучающаяперспективы построения ин-
формационных и управляющих систем на основе процессов
протекающих в жидкостях и на границах жидких фаз. Динами-
ческими неоднородностями являютсяионы в растворе.
Основные направления функциональной микроэлектрони-
ки можно свести в таблицу (см. рис. 1.4).
Таким образом, все основные направления функциональ-
ной электроники базируются на использовании различных фи-
зических явлений в твердом теле. В виде микросхем выпускает-
ся некоторая часть опто- , акусто- и магнитоэлектронных при-
боров, а также ПЗС.
Основные тенденции развития функциональной электро-
ники:
- поиск новых перспективных видов континуальных (не-
прерывных) сред и динамических неоднородностей;
- разработка новых технологий для выращивания структур
полупроводник-пьезоэлектрик,
полупроводник-
сегнетоэлектрик;
- изучение возможности использования взаимодействия
динамических неоднородностей различной природы в однород-
ной структуре.
Функциональная электроника не исключает традицион-
ную схемотехническую микроэлектронику, а дополняет ее и
расширяет границы и области ее применения. Поэтому наибо-
лее перспективным направлением развития и совершенствова-
ния современных РЭС является разработка новых структур и
систем, в которых в полной мере будут воплощены преимуще-
ства совместного использования элементов интегральной и
функциональной электроники.
27
Рис. 1.4. Основные направления функциональной
микроэлектроники
28
Do'stlaringiz bilan baham: |