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第4章全息存储系统的 单元器件.ppt

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第4章全息存储系统的 单元器件.ppt

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第4章全息存储系统的 单元器件.ppt

文档介绍

文档介绍:第四章全息存储系统的单元器件
激光器
探测器
寻址器件
其它单元器件
组页器
典型的光学全息存储系统 示意图
主要单元器件
全息存储材料
激光器:提供高强度而准直的相干光。
寻址器件:用于改变物光或参考光方向,以实现多重记录和随机存取功能。
组页器:产生待记录图像或数据页的相干光学图像。
探测器:读出再现的图像或数据页。
各种常规光学和电子学元件(偏振光学元件、透镜、微透镜阵列、随机相移器)
激光器
在全息存储系统中,要求激光器能够提供所需的高强度、准直相干光,并且具有很好的频率稳定性、振幅稳定性、相干长度和可靠性。
激光器可以是脉冲的或连续波的。大容量的全息存储系统基本上是采用连续激光器。应用应尽量采用相对短的波长。
氦氖激光器、氩离子激光器、氪离子激光器、红宝石激光器和掺钕钇铝石榴石激光器、可调谐激光器。
组页器

1、组页器:
是光学全息存储器的二维信号输入器件,输入信号可以是光信号或电信号,经过组页器转换成二维相干光学图像,它可以代表灰级模拟图像,也可以代表数字数据。广义上,组页器就是空间光调制器(SLM)
2、SLM:
是一种可对某光波的波前的某些特性进行调制的器件,如二维光场分布的位相、振幅、频率或强度和偏振态,从而将信息加载于该光波上。作为输入器件,可以将SLM视为一种可控制的透明片。
是由许多基本的独立单元组成的一维线阵或二维阵列,这些独立单元可以是物理上分割的小单元,也可以是无物理边界的、连续的整体,只是由于器件材料的分辨率和输入图像或信号的空间分辨率有限,而形成的一个一个小单元。
这些小单元可以独立地接收光学或电学的输入信号,并利用各种物理效应改变自身的光学特性(相位、振幅、强度、频率或偏振态等),从而实现对输入光波的空间调制或变换。
习惯上,把这些小独立单元称为空间光调制器的“像素”。
3、SLM工作原理:
4、三种光:
把控制像素的光电信号称为“写入光”,或“写入(电)信号”,
把照明整个器件并被调制的输入光波称为“读出光”。
经过空间光调制器后出射的光波称为“输出光”。
SLM的分类
1、按读出光工作方式分:
透射式
反射式
寻址:写入光或写入电信号应含有控制调制器各个像素的信息。把这些信息分别传送到相应像素位置上去的过程称为“寻址”(或“编址”)。
2、按寻址方式分:
光寻址:采用写入光实现寻址
电寻址:采用写入电信号实现寻址
一、分类
3、完成信号的转换过程分:
在线转换

离线转换
空间光调制器示意图