光折变体全息高密度光存储器及其应用
第一章 高密度海量三维存储器与光折变效应 | 第1-19页 |
1.1 存储器的分类与发展 | 第8-12页 |
1.2 光折变效应及其动力学过程 | 第12-14页 |
1.3 光折变体全息存储器的特点与研究进展 | 第14-17页 |
1.4 本论文的研究内容 | 第17-19页 |
第二章 光折变体全息存储材料特性与优化 | 第19-38页 |
2.1 光折变体全息存储材料的性能要求 | 第19-21页 |
2.2 光折变材料 | 第21-22页 |
2.3 铌酸锂晶体的光致光散射效应 | 第22-33页 |
2.4 铌酸锂晶体存储特性的优化 | 第33-36页 |
2.5 铌酸锂晶体的紫外光折变增强效应 | 第36-38页 |
第三章 光折变体全息存储原理及设计 | 第38-61页 |
3.1 不同配置下的光折变全息纪录与读出 | 第38-42页 |
3.2 复用技术 | 第42-46页 |
3.3 衍射效率的均匀化 | 第46-48页 |
3.4 光栅固定技术 | 第48-52页 |
3.5 非挥发全息记录与读出 | 第52-61页 |
第四章 光折变体全息存储器演示系统及原理样机 | 第61-73页 |
4.1 单个器件的设计和要求 | 第61-66页 |
4.2 原理样机 | 第66-71页 |
4.3 技术指标 | 第71-73页 |
第五章 海量存储中的数字编码与解码技术 | 第73-82页 |
5.1 数字存储的编码方式 | 第73-75页 |
5.2 数字存储中的新技术 | 第75-77页 |
5.3 动态差分编码和解码 | 第77-82页 |
第六章 特种光折变存储器 | 第82-87页 |
6.1 相关识别器 | 第82-84页 |
6.2 自泵浦相位共轭器 | 第84-87页 |
第七章 论文总结与未来展望 | 第87-92页 |
7.1 论文总结 | 第87-88页 |
7.2 进一步的研究工作 | 第88-90页 |
7.3 未来展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-101页 |
附录1 作者与他人合作已发表及待发表的论文目录 | 第101-104页 |
附录2 专利申请情况 | 第104-111页 |
附录3 鉴定成果 | 第111-115页 |
致谢 | 第115页 |