Молекулярно-электронное запоминающее устройство
Использование: в цифровой вычислительной технике, а именно в устройствах памяти ЭВМ. Изобретение позволяет повысить информационную емкость запоминающих устройств на полупроводниковых ИС. Сущность изобретения: молекулярно-электронное запоминающее устройство содержит первый модуль накопителя 1, первый дешифратор 2, блок ввода - вывода информации 3, блок синхронизации и управления 4, второй модуль накопителя 5, второй дешифратор 6, молекулярный сдвигающий регистр 7, блок кодирования информации 8, блок декодирования информации 9, блок выделения информации 10, лазер 11, блок управления лазером 12. 3 ил., 2 табл.
Изобретение относится к цифровой вычислительной технике, а именно к устройствам памяти для ЭВМ и может быть использовано для построения запоминающих устройств с большой информационной емкостью.
Наиболее близким техническим решением к изобретению является полупроводниковое динамическое ЗУ на ИС, элементом памяти в которой является МДП транзистор с запоминающей емкостью. Известное полупроводниковое ЗУ содержит дешифратор, обеспечивающий выборку по строкам и столбцам, блок синхронизации и управления, блок ввода-вывода информации. Недостатком известного устройства прототипа является ограниченная информационная емкость, определяемая технологическими ограничениями оптической и электронной литографии. Целью изобретения является повышение информационной емкости запоминающих устройств на полупроводниковых ИС. На фиг. 1 представлена функциональная блок-схема молекулярно-электронного запоминающего устройства; на фиг. 2 структурная формула полимерной цепочки на основе молекул порфирина и энергетические уровни цепочки, состоящей из трех мономеров. Каждая мономерная ячейка состоит из трех (или более) функциональных молекул, соединенных молекулами связи (ликерами). На фиг. 3 структура молекулярного сдвигающего регистра. Молекулярно-электронное запоминающее устройство содержит (фиг. 1) первый модуль накопителя 1, первый дешифратор 2, блок ввода-вывода информации 3, блок синхронизации и управления 4, второй модуль накопителя 5, второй дешифратор 6, молекулярный сдвигающий регистр 7, блок кодирования 8, блок декодирования 9, блок выделения информации 10, лазер 11, блок управления лазером 12. В функциональной блок схеме предлагаемого ЗУ опущены блоки, обеспечивающие регенерацию информации в динамических модулях накопителя. В молекулярно-электронном запоминающем устройстве первый модуль накопителя 1 через молекулярный сдвигающий регистр 7 электрически связан с вторым модулем накопителя 5 таким образом, что каждый элемент памяти первого модуля накопителя 1 электрически связан с соответствующим элементом памяти второго модуля накопителя 5 цепочкой молекулярных полимерных нитей молекулярного сдвигающего регистра 7. Информационные входы первого модуля накопителя 1 подключены к соответствующим информационным входам дешифратора 2. Информационные входы и выходы дешифратора 6 подключены соответственно к информационным входам и выходам второго модуля накопителя 5. Информационные выходы блока ввода-вывода информации 3 подключены к соответствующим входам блока 8 кодирования информации, информационные выходы которого подключены к соответствующим информационным входам второго дешифратора 6, информационные выходы которого подключены ко входам блока 9 декодирования информации, выходы которого подключены к соответствующим информационным входа дешифратора 2 и блока 10 выделения информации, информационные выходы которого подключены к информационным входам блока 3 ввода-вывода информации. Полимерные нити молекулярного сдвигающего регистра 7 оптически связанные с оптическим выходом лазера 11, управляющий вход которого подключен к выходу блока 12 управления лазером. Выходы блока 4 синхронизации и управления подключены к управляющим входам соответственно блока 3 ввода выхода информации, дешифраторов 2 и 6, блока 8 кодирования, блока 9 декодирования, блока 10 выделения информации и блока 12 управления лазером. Каждый из модулей накопителя выполнен в виде динамической микросхемы (МКС1 и МКС2) памяти, т. е. матрицы динамических элементов памяти на МДП - транзисторе и запоминающей емкости в интегральном исполнении. Дешифраторы 2 и 6 осуществляют расшифровку адреса при считывании и записи информации. Каждый из дешифраторов 2 и 6 содержит строчный и столбцовый буферные регистры, строчный и столбцовый дешифраторы, формирователь строк и усилитель столбцов. Дешифраторы 2 и 6 запускаются фронтом тактового сигнала, поступающего с блока 4 синхронизации и управления. Молекулярный сдвигающий регистр 7 предназначен для хранения и передачи информации из модуля накопителя 1 в модуль накопителя 5. Молекулярный сдвигающий регистр выполнен в виде тонкой пленки, в котором содержится набор полимерных нитей, в которых каждый мономерный элемент хранит один бит информации. Структурная схема полимерной цепочки на основе молекулы порфина приведена на фиг. 2а, энергетические уровни цепочки, состоящей из трех мономеров приведены на фиг. 2б. Каждая мономерная ячейка состоит из трех (или более) функциональных молекул, соединенных молекулами связи (линкерами). Структура синтезированного мономера представляет собой чередование доноров и акцепторов, в которых под действием импульсов света происходит векторный перенос электрона по нити полимера. В исходном состоянии все три молекулы порфирина каждого мономера окислены, т. е. имеют по одной незаполненной орбитали. Запись 1 в сдвигающий регистр осуществляется внесением электрона на свободную орбиталь концевой молекулы регистра путем подачи отрицательного потенциала на электрод запоминающей емкости ячейки памяти модуля накопителя, с которым сопряжена концевая молекула порфирина. При облучении всей цепочки импульсом света электроны, находящиеся в основном состоянии





























Формула изобретения
Молекулярно-электронное запоминающее устройство, содержащее первый модуль накопителя, выполненный в виде интегральной матрицы динамических элементов памяти на МДП-транзисторах, управляющие входы которого подключены к соответствующим выходам первого дешифратора, адресные входы которого являются первым адресным входом устройства, блок ввода-вывода информации, информационные вход и выход которого являются соответственно информационными входами и выходом устройства, входы признаков записи, считывания и выбора модуля накопителя блока ввода-вывода информации являются с первого по третий управляющими входами устройства, блок синхронизации и управления, первый и второй выходы которого подключены соответственно к управляющим входам первого дешифратора и блока ввода-вывода информации, отличающееся тем, что в него введены второй модуль накопителя, второй дешифратор, молекулярный сдвигающий регистр, блок кодирования информации, блок декодирования информации, блок выделения информации, лазер и блок управления лазером, причем первый и второй модули накопителя электрически связаны друг с другом посредством молекулярного сдвигающего регистра таким образом, что каждый элемент памяти первого модуля накопителя соединен с соответствующим элементом памяти второго модуля накопителя соответствующей цепочкой молекулярных полимерных нитей, молекулярный сдвигающий регистр оптически связан с выходом лазера, управляющий вход которого подключен к выходу блока управления лазером, информационные входы второго модуля накопителя соединены с соответствующими выходами второго дешифратора, адресные входы которого являются вторым адресным входом устройства, информационные выходы блока ввода-вывода информации подключены к одноименным входам блока кодирования информации, информационный выход которого подключен к информационному входу второго дешифратора, выход которого подключен к информационному входу блока декодирования информации, информационный выход которого подключен ко входу блока выделения информации и информационному входу первого дешифратора, информационный выход блока выделения информации подключен ко входу блока ввода-вывода информации, выходы блока синхронизации и управления с третьего по седьмой подключены к управляющим входам соответственно второго дешифратора, блока управления лазером, блока кодирования информации, блока декодирования информации и блока выделения информации.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5