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摘要:
【正】 一、全息存储的基本原理及其特点一般的光学体全息数据存取机理可简单描述为:待存储的数据(数字或模拟)经空间光调制器(spatial lightmodulator)SLM被调制到信号光上,形成一个二维信息页,然后与参考光在记录介质中发生干涉,利用材料的光折变效应形成体全息图,从而完成信息的记录(如图1所示);读出时使用和原来相同的参考光寻址,可以读出相应的存储在晶体中的全息图(如图2所示),然后使用光信号探测器件如面阵CCD将读出的图像输入到计算机中。根据体全息图的布拉格角度选择性或者布拉格波长选择性,改变参考光的入射角度或波长以实现多重存储。由于布拉格选择性非常高,所以体全息存储可以在一个单位体积内复用多幅图像,达到超高密度存储的目的。
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文献信息
篇名 高密度全息存储技术
来源期刊 记录媒体技术 学科 工学
关键词 全息存储技术 体全息图 图像输入 空间光调制器 参考光 波长选择性 二维信息 光折变效应 存储密度 高密度存储
年,卷(期) 2003,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 18-21
页数 4页 分类号 TQ591
字数 语种
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 何庆声 清华大学精密测试技术与仪器国家重点实验室 55 313 10.0 14.0
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研究主题发展历程
节点文献
全息存储技术
体全息图
图像输入
空间光调制器
参考光
波长选择性
二维信息
光折变效应
存储密度
高密度存储
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
记录媒体技术
双月刊
1672-1268
11-4992/TP
大16开
北京清华大学华业大厦1409
2003
chi
出版文献量(篇)
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606
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