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对于非挥发性体积全息数据存储的光折射材料
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.
概括
研究人员使用近静态度酸进行了对数字全息数据存储的光学封闭记录的演示. 兴奋剂增强了敏感性和储存稳定性,将双极子和小极子确定为关键光折射物种.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学工程是指光学工程.
- 数据存储技术 数据存储技术
背景情况:
- 数字体积全息数据存储提供高密度.
- 立体测量酸是全息存储的一个有前途的材料.
- 提高灵敏度和存储稳定性是关键的挑战.
研究的目的:
- 在数字体积全息数据存储系统中演示光学封闭的记录和非挥发性读取.
- 为了提高全息存储介质的灵敏度和暗存储时间.
- 调查封闭录制的潜在物理机制.
主要方法:
- 使用数字体积全息数据存储系统,其中一对相互不连贯的光源用于记录,一对用于读取.
- 采用石化酸的生长后处理.
- 将铁和补充剂引入接近静态度的酸.
主要成果:
- 实现了光学封闭的记录和非挥发性读数.
- 与以前的材料相比,在灵敏度上至少有两级的改进.
- 通过铁和的兴奋剂增加了暗存储时间和封闭效率.
- 确定双极子和小极子作为负责光折射的物种.
结论:
- 接近静态度的基酸盐,具有优化的兴奋剂和处理,显著提高全息数据存储性能.
- 开发的封闭技术提高了灵敏度和存储稳定性.
- 了解双极子和小极子的作用对于全息数据存储的进一步进展至关重要.