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光折变晶体中高密度全息存储热固定技术的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
物理量名称及符号表第9-16页
第1章 绪论第16-30页
   ·体全息存储技术及其发展概况第16-19页
     ·体全息存储技术的特点第16-17页
     ·体全息存储技术的发展概况第17-19页
   ·非易失性全息存储技术第19-28页
     ·非易失性存储技术及其研究意义第19-21页
     ·热固定存储技术的研究现状第21-28页
   ·本论文的主要工作第28-30页
第2章 光折变晶体中全息存储的基本原理第30-56页
   ·体全息存储原理及技术第30-36页
     ·体全息存储概念第30-31页
     ·体全息图的衍射效率和角度选择性第31-35页
     ·傅里叶变换全息存储第35-36页
   ·光折变晶体中的体全息存储第36-41页
     ·Kukhtarev带输运模型第36-38页
     ·光折变晶体中的全息光栅衍射第38-41页
   ·光折变晶体中全息存储的复用技术第41-44页
     ·角度复用方法第41-42页
     ·角度复用的光路配置第42-44页
   ·光折变晶体的全息存储性能第44-54页
     ·衍射效率第44-48页
     ·存储容量第48-52页
     ·体全息存储的图像质量第52-54页
   ·本章小结第54-56页
第3章 光折变晶体的全息存储热固定技术第56-77页
   ·热固定技术第56-58页
     ·热固定的基本概念第56-57页
     ·热固定方法第57-58页
   ·热固定理论的电子和离子输运模型第58-62页
   ·热固定定影过程第62-67页
     ·热固定定影过程(态Ⅰ)第62-65页
     ·高温时的电子暗衰减(态Ⅱ)第65-67页
   ·热固定显影过程第67-69页
   ·光栅固定后的读出和暗保存第69-73页
     ·光栅固定后的读出第69-71页
     ·固定后光栅的暗衰减第71-73页
   ·相关问题讨论第73-75页
     ·后续写入全息图对已定影全息光栅的影响第73-74页
     ·加热对记录光显影后的全息光栅的影响第74-75页
   ·本章小结第75-77页
第4章 高密度全息存储的分批热固定技术研究第77-105页
   ·分批热固定方案的提出第77-83页
     ·多重全息存储的同时记录补偿法第78-79页
     ·多重全息存储的后补偿单次热固定第79-81页
     ·分批定影热固定方法的提出及其流程第81-83页
   ·分批热固定存储的特征时间常数第83-90页
     ·批间擦除和高温平滑作用机理第83-87页
     ·批间光擦除时间特性第87-88页
     ·批内写入和擦除时间特性第88页
     ·批间热定影暗衰减时间特性第88-90页
   ·分批热固定存储的等衍射效率曝光问题第90-93页
     ·设计等衍射效率曝光的时序第90-93页
     ·显影出的等衍射效率全息图第93页
   ·分批存储热固定方法的优势第93-103页
     ·有效动态范围第94-98页
     ·全息图的衍射效率第98-103页
   ·本章小结第103-105页
第5章 分批存储热固定系统的研究第105-134页
   ·高密度全息存储的分批热固定系统第105-110页
     ·角度一分维复用全息存储系统第106-108页
     ·热固定系统第108-110页
   ·实施多重全息图分批热固定的技术方案第110-121页
     ·分批存储固定的基本记录条件第111-113页
     ·分批热固定的快速流程第113-114页
     ·分批热固定的全息性能参数及其测量方法第114-120页
     ·等衍射效率曝光时序第120-121页
   ·分批存储热固定多重全息图实验第121-133页
     ·单点分批存储固定1000幅全息图第121-123页
     ·单点单次热固定与单点分批存储热固定对比第123-124页
     ·分批热固定全息图的图像保真度第124-133页
   ·本章小结第133-134页
结论第134-137页
参考文献第137-144页
攻读博士学位期间所发表的学术论文第144-145页
致谢第145页

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