161065. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés információ tárolására és vissanyerésére

15 161065 16 szével és a 31 mérőeszköz méri az áramot a 29 elektród és a 11 alap között, a mérőeszköz kevés vagy semmi áramfolyást sem fog megállapítani, ha a 29 elektród a rétegnek nagyellenállású 10A részével érintkezik és nagy áramfolyást fog re­gisztrálni, ha a 29 elektród a réteg kisellenállású 13C részével érintkezik. Ennek megfelelően a 10 réteg letapogatásánál a 31 mérőeszköz ki fogja olvasni és helyre fogja állítani a rétegben előál­lított és tárolt információt. A 6. ábra 10 rétegben előállított és tárolt in­formáció visszanyerésének egy másik módját mutatja. Itt kicsiny 33 lap érintkezik a 10 réteg­gel, vagy annak közvetlen közelében van és 34 vezetéken keresztül össze van kötve egy mérő­eszközzel, vagy hasonló eszközzel, a réteg kapa­citás-értékének meghatározására. Ha a kis 33 lap a rétegnek 13A része közelében van, amely nagyellenállású állapotban van, a kapacitás nagy lesz, míg ha ez a lap a 10C rész mellett van, ahol a réteg kisellenállású állapotban van, a kapacitás kicsiny lesz. Ilyen módon, letapogat­va a réteget és meghatározva annak különböző részein a kapacitás értékét, ki lehet olvasni és vissza lehet nyerni a rétegben előállított és tá­rolt információt a 35 mérőeszköz segítségével. A 9. ábra vázlatosan szemléltet egy elrende­zést, amelynél az információ visszanyerés úgy történik, hogy emlékező anyagból készült 10 ré^ teget villamos töltéssel látunk el és a réteg töl­tött részeire dörzselektromos részecskék tapad­nak, majd az ilyen dörzselektromos részecskéket továbbítjuk egy felvevő felületre és azon rögzít­jük. A 9. ábrán a 10 réteget forgatható 37 do­bon helyezzük el és ez nyomtató lapként hat, amely a rajta tárolt információról több máso­latot tud nagy sebességgel nyomtatni. A 37 dob kerülete mentén távközzel elhelyez­kedő szegmensek egymás után haladnak el 38 visszaállító eszköz mellett, amely lehet hevített huzal, vagy más energiaforrás és amikor ezt ger­jesztjük 40 vezérlő eszköz útján (amely lehet ké­zi vagy számítógépes vezérlő eszköz), ez energiát közöl a mellette elhaladó réteg mindegyik axiá­lis szegmensének teljes területével, úgyhogy azt a legelőnyösebb módon kisellenállású állapotába hozza. Másrészt a 38 visszaállító eszköz olyan energiaforrás lehet, amely az emlékező félvezető 10 réteg valamennyi szegmensét kezdetben nagyellenállású állapotba állítja. Az emlékező félvezető réteg mindegyik visszaállított axiális szegmense elhalad a beíró 42 állomás mellett, ahol impulzus üzemű 44 lézersugár vagy más al­kalmas impulzus üzemű energiasugár éri a ré­teget azzal az információ mintázattal összhang­ban, amelyet a 37 dob útján nyomtatni kívá­nunk. Az impulzus üzemű 44 energiasugár elő­nyösen axiális irányban nagy sebességgel leta­pogatja a dob felületét és megváltoztatja a 10 réteg minden egyes adatot tartalmazó szegmen­sét, amikor az elhalad a beíró 42 állomás mellett és ezáltal a szükséges nagy- és kisellenállású ré­tegekből álló mintázatot hozza létre a rétegben. A rajzon a 44 sugarat előállító eszköz 45 lézer dióda, amelyet a 46 lézer impulzus generátor vezérel. A 44 lézersugár a sugár-letapogató 47 eszköz vezérlése mellett letapogatja a 10 réteg hosszát a dobon igen nagy sebességgel, úgyhogy a lézersugár egymást követő letapogató vonalai a 10 rétegen a kerületen egymás mellett, egy­máshoz közel elhelyezkedő, távközzel elválasz­tott szegmenseket vagy vonalakat hoznak létre. A letapogató 47 eszköz lehet például a szakterü­leten jól ismert tükör-rendszer. A 46 lézer im­pulzus generátor gerjesztése információ vezérlő 48 eszköz vezérlése mellett történik; ez utóbbi lehet egy letapogató fotodenzitométer, amely eszköz a szakterületen jól ismert; ez letapogatja a nyomtatott anyagot és impulzusokat állít elő, amelyek megfelelnek a letapogatásra kerülő in­formáció világos vagy sötét területeinek. A fo­todenzitométer letapogatásvezérlése szinkroniz­musban működtethető a lézersugaras letapogató 47 eszközzel. Egy 50 villamos töltés generátort használunk arra, hogy villaimos töltéseket juttasson az 52 helyen a 10 rétegre és ezek a töltések a 10 ré­tegnek azon részein jelennek meg, amelyek nagyellenállású állapotban vannak, de nem je­lennek meg a réteg azon részein, amelyek kisel­lenállású állapotban vannak, minthogy az utóbbi részeken a villamos töltés lefolyik a kisellenállá­son keresztül. A 10 rétegen előállított töltéseket + jelekkel jeleztük. A 37 dobon levő 10 réteg közelében 54 tartály van elhelyezve, amelyben dörzselektromos 56 részecskék vannak és ezeket az 54 tartályból a réteg töltött részei magukra vonzzák. A réteg, amelyre a villamos töltések következtében a dörzselektromos részecskék rá­tapadtak, áthalad 58 görgő mellett, amelynek 60 felvevő felülete vagy vivőfelülete van, például papírból vagy más hasonló anyagból. A rátapa­dott dörzselektromos részecskék átvivődnek az 58 görgőnél az ott levő 60 felvevő felületre vagy vivőfelületre, amint azt 62 helyen az ábrán je­leztük és ezek rögzítődnek a 60 felvevő felüle­ten vagy vivőfelületen a 64 helyen azáltal, hogy 66 melegítőt alkalmazunk. Ilyen módon a 10 ré­tegben előállított és tárolt információ átvivődik és reprodukálódik a 60 felvevőfelületen vagy vi­vőfelületen, úgyhogy látható reprodukciót ka­punk arról az információról, amelyet a 10 ré­tegben állítottunk elő és ott tároltunk. Minthogy a 10 rétegen egy ellenállás mintázat van állandóan tárolva, erről tetszés szerinti szá­mú információ reprodukciót lehet készíteni. Ha azonban az információt a rétegről törölni akar­juk, a visszaállító 38 eszközt gerjesztjük, ahogy azt az előzőekben ismertettük. Ha az emlékező félvezető anyagból levő 10 ré­teg, amely a 37 dobon van, az előzőleg említett alkalmazkodó emlékező anyag és az impulzus üzemű 44 sugár intenzitása a kívánt nyomtat­vány tónusával vagy színezetével változik, akkor még abban az esetben is, ha a 50 töltésgenerá-10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom