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非揮発性ボリュームホログラフィックデータストレージ用の光折射材料
1L. Hesselink, A. Liu, A. Akella, D. Lande, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA. S. S. Orlov, Optitek, 1330 West Middlefield Road, Mountain View, CA 94043, USA. R. N. Neurgaonkar, Rockwell International Science Center, 1049 Camino dos.
まとめ
研究者は,近似ステイキオメトリックリチウムニオバートを使用して,デジタルホログラムデータストレージのための光学的にゲートされた記録を実証しました. ドーピングは感度と貯蔵の安定性を高め,バイポラロンと小ポラロンを重要な光折射性種として特定しました.
科学分野:
- 材料科学 材料科学とは
- 光学工学は,光学工学である.
- データストレージ技術 データストレージ技術
背景:
- デジタル・ボリューム・ホログラフィック・データ・ストレージは,高密度を提供します.
- ステイキオメトリックリチウムニオバートは,ホログラフィック保存のための有望な材料です.
- 感度と貯蔵の安定性の向上は,重要な課題です.
研究 の 目的:
- デジタル・ボリューム・ホログラフィック・データ・ストレージ・システムで,光学的にゲートされた記録と非揮発性読み取りを実証する.
- ホログラフィックの記憶媒体の感度と暗闇保存時間を高めるために.
- ゲートされた録音の基礎となる物理的メカニズムを調査する.
主な方法:
- デジタル・ボリューム・ホログラフィック・データ・ストレージ・システムを活用し,記録のために2つの相互に不協和な光源と,読み出すために1つの光源を配備する.
- ステキオメトリックリチウムニオバートの成長後の処理を使用しています.
- 鉄とマンガンのドーパントを近似ステイキオメトリックのリチウムニオバートに導入する.
主要な成果:
- 光学的にゲートされた録音と非揮発性読み取りを達成しました.
- 以前の材料と比較して,少なくとも2桁の感度向上を示した.
- 鉄とマンガンのドーピングにより,暗闇での保存期間とゲーティング効率の向上.
- 責任ある光折射性種として,双極子と小極子を特定した.
結論:
- オプティマイズされたドーピングと処理により,ステイキオメトリックに近いリチウムニオバートは,ホログラムのデータ保存性能を大幅に向上させます.
- 開発されたゲーティング技術は,感度と貯蔵の安定性を改善します.
- バイポラロンと小さなポラロンの役割を理解することは,ホログラムデータストレージのさらなる進歩に不可欠です.