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文檔簡介
1、隨著科技發(fā)展的日新月異,人們的生活發(fā)生了巨大的變化,在日常生活中人們接觸的信息也越來越多,需要處理、存儲、傳播的信息量也越來越大。因此,需要先進的存儲技術(shù)來滿足人們的各種需求。全息技術(shù)是上個世紀六十年代興起的一種存儲技術(shù),它的主要原理是利用光的干涉和衍射,記錄并再現(xiàn)物體的全部信息,經(jīng)過短短幾十年的發(fā)展,這種技術(shù)日趨成熟。全息存儲具有容量大、讀寫速度快、傳輸速率高等優(yōu)點,為了使全息技術(shù)更好的發(fā)展,找到合適的記錄材料是首先要解決的問題。經(jīng)過
2、研究者們的不懈探索,發(fā)現(xiàn)光致聚合物是比較理想的全息記錄材料,它不僅靈敏度高、衍射效率高還具有成本低、易于制作的優(yōu)點,近年來更是成為全息存儲的研究熱點。
光致聚合物在記錄信息時,光敏劑會吸收光子能量并與光引發(fā)劑發(fā)生能量傳遞,產(chǎn)生活性種子和自由基,而活性種子和自由基可以引發(fā)單體產(chǎn)生聚合。相干記錄光束會在光致聚合物內(nèi)部發(fā)生干涉產(chǎn)生明暗相間的干涉條紋,光致聚合物在亮區(qū)會產(chǎn)生很多的活性種子和自由基,而在暗區(qū)卻產(chǎn)生少量或者不產(chǎn)生活性種子和
3、自由基,這樣亮暗區(qū)域單體濃度會產(chǎn)生梯度差,而單體的聚合反應會導致材料發(fā)生形變,這種形變會造成記錄光柵參數(shù)的改變,從而導致布拉格偏移現(xiàn)象。布拉格偏移對記錄信息的再現(xiàn)會產(chǎn)生負面的影響,它不僅影響了原參考光方向再現(xiàn)光的衍射效率,同時增大了再現(xiàn)信息的噪聲,降低了信噪比。因此,布拉格偏移量是評估光致聚合物材料全息存儲性能不可缺少的參數(shù)之一。
傳統(tǒng)的布拉格偏移測量方法是利用振鏡的偏轉(zhuǎn)來找尋最大衍射效率時再現(xiàn)光的入射角,再把它與原參考光入射
4、角進行對比,計算出全息記錄光柵的布拉格偏移量。這種方法存在一些弊端,比如:需要反復調(diào)節(jié)振鏡的偏轉(zhuǎn)角度來改變再現(xiàn)光的入射角并測量對應的衍射效率,這需要較長的測量時間,而長時間照射全息記錄光柵會對其造成一定的破壞;再現(xiàn)光入射角最小改變量完全由振鏡的分辨率決定;實驗的測量過程比較繁瑣,測量時間較長會導致測量誤差比較大等。針對傳統(tǒng)布拉格偏移測量方法的弊端,我們提出了一種新型的測量方法——基于透鏡的傅里葉變換特性的布拉格偏移測量方法。該方法的新穎
5、之處在于把傅里葉透鏡的光學變換性質(zhì)和一維線陣 CCD的圖樣采集機制有機的結(jié)合了起來。主要原理是利用傅里葉透鏡的傅里葉變換特性,它把平面光在傅里葉透鏡的焦點處轉(zhuǎn)換成不同空間頻率的平面波,采用一維傅里葉把全息記錄光柵放在透鏡焦點處,空間頻率不同的平面波入射的角度也不同,線陣CCD的不同像元記錄不同入射角的衍射光強度,即可得到不同入射角再現(xiàn)光的衍射效率。用線陣CCD記錄不同入射角再現(xiàn)光和原參考光的衍射圖形,對比兩幅圖記錄最大強度的像素點,根據(jù)
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