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 |