JP5319068B2 - Brightness profile correction of data pages in holographic storage - Google Patents

Brightness profile correction of data pages in holographic storage

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Description

本発明は、データページをホログラフィック記録媒体に記録する方法に関し、及びさらに具体的には、ホログラフィック記録媒体のホログラフィック材料の感度変化を補正する方法に関する。   The present invention relates to a method for recording a data page on a holographic recording medium, and more particularly to a method for correcting a sensitivity change of a holographic material of a holographic recording medium.

ホログラフィックデータストレージでは、ユーザデータは通常、0又は1の2値を伴う画素から成る二次元のデータページに変調される。データを記録するために、空間光変調器(SLM)がユーザデータ縞を目的ビームの輝度変調に変える。この目的ビームは参照ビームと重ね合わされ、それにより干渉縞が生じる。この縞は、ホログラフィックストレージ媒体、例えばホログラフィックディスク又はカードに記録される。読み取り工程の間、参照ビーム(通常プローブ・ビームと呼ばれる)が干渉縞により回折される。これにより、保存された情報を保持する再構成された目的ビームが生じる。再構成された目的ビームを感光性検出器上に投影することによりデータページが再生される。   In holographic data storage, user data is typically modulated into a two-dimensional data page consisting of pixels with binary values of 0 or 1. In order to record data, a spatial light modulator (SLM) converts user data fringes into intensity modulation of the target beam. This target beam is superimposed on the reference beam, thereby creating interference fringes. This fringe is recorded on a holographic storage medium, such as a holographic disk or card. During the reading process, the reference beam (usually called the probe beam) is diffracted by the interference fringes. This creates a reconstructed target beam that retains the stored information. The data page is reproduced by projecting the reconstructed target beam onto a photosensitive detector.

最適な場合、再構成されたデータページは、全ての領域が同じ画素コントラストを示す均一の輝度プロファイルを有する。しかし、いくつかの理由によりこれは通常の場合ではない。1つの理由は、例えば用いられたホログラフィックポリマーの化学的特性による材料の不均一な感度である。他のホログラムによりすでに照射を受けた領域は、例えば、シフト多重化の場合、まだ照射を受けていない領域とは異なる感度を有する。感度の差異は、材料の感度曲線に左右される。この影響のために、ホログラフィック干渉縞の一部が他よりも高いコントラストを示すことが起きる。このことにより、再生されたデータページの不均一なコントラストがもたらされる。1つの領域内のコントラストとは、この領域の「0」状態のデータ画素の平均輝度と「1」状態のデータ画素の平均輝度間の差異として理解される。高いコントラストとは、差異が大きいことを意味する。   In the optimal case, the reconstructed data page has a uniform luminance profile where all regions show the same pixel contrast. However, this is not the usual case for several reasons. One reason is the non-uniform sensitivity of the material due to, for example, the chemical properties of the holographic polymer used. For example, in the case of shift multiplexing, a region that has already been irradiated by another hologram has a different sensitivity than a region that has not yet been irradiated. The difference in sensitivity depends on the sensitivity curve of the material. This effect causes some of the holographic interference fringes to exhibit higher contrast than others. This results in uneven contrast of the reproduced data page. Contrast within a region is understood as the difference between the average luminance of data pixels in the “0” state and the average luminance of data pixels in the “1” state in this region. High contrast means that the difference is large.

信頼性のある画素検出のために、再生されたデータページの低いコントラストの部分が画素検出にとって十分明るいことは確実であるべきだが、一方で、高いコントラストの部分は検出器のダイナミックレンジを超えるべきではない。さらに、明るい部分は検出に必要な明るさよりも高い明るさを示すので、利用できるビームエネルギーの一部分が消費される。   For reliable pixel detection, it should be ensured that the low contrast part of the reconstructed data page is bright enough for pixel detection, while the high contrast part should exceed the dynamic range of the detector is not. Furthermore, since the bright part shows a higher brightness than that required for detection, a portion of the available beam energy is consumed.

本発明の目的は、データページをホログラフィック記録媒体に記録する方法を提供することであり、それはホログラフィック記録媒体のホログラフィック材料の感度変化を補正することができる。   It is an object of the present invention to provide a method for recording a data page on a holographic recording medium, which can correct the sensitivity change of the holographic material of the holographic recording medium.

本発明によると、本目的は、
空間光変調器を用いて光ビームを変調して、記録されるデータを有するページデータを生成し、
再構成されたデータページのコントラスト変化を減少するために、記録の間に補正プロファイルをデータページに印加するという工程を有するデータページをホログラフィック記録媒体に記録する方法により達成される。
According to the present invention, this object is
Modulating a light beam using a spatial light modulator to generate page data having data to be recorded;
In order to reduce the contrast change of the reconstructed data page, it is achieved by a method of recording a data page on a holographic recording medium comprising the step of applying a correction profile to the data page during recording.

本目的のために、ホログラフィックストレージシステムは、ホログラフィック記録媒体上に記録されるデータに従って光ビームを変調する空間光変調器を伴い、再構成されたデータページのコントラスト変化を減少するために、記録の間に補正プロファイルをデータページに印加するコントラスト変化補正器を有する。   For this purpose, the holographic storage system involves a spatial light modulator that modulates the light beam according to the data recorded on the holographic recording medium, in order to reduce the contrast change of the reconstructed data page. A contrast change corrector that applies a correction profile to the data page during recording.

本発明は、記録工程の間にホログラフィック材料の感度変化を補正することを目的とする。感度変化に従ってSLMデータページ画素の輝度を変調することにより、読み取り工程の間にデータページ全体に渡る更に均一なコントラストが達成される。   The present invention aims to correct the sensitivity change of the holographic material during the recording process. By modulating the brightness of the SLM data page pixels according to the sensitivity change, a more uniform contrast over the entire data page is achieved during the reading process.

異なる感度を有する領域の相対位置は、すでに書き込まれたホログラムの時間的履歴及び空間的履歴に左右される。この履歴は、しばしば「書き込みスケジュール」又は「書き込み計画」と呼ばれる。従って、データページに印加される輝度プロファイルは、それぞれの新しいホログラムに対して個々に計算される。必要なプロファイルは、好ましくは、照射履歴及び材料感度曲線から計算される。照射履歴は、書き込み時間の間に使用された位置を記憶することにより又は保存媒体又は別の場所に保存されている使用された位置に関する情報を用いたプロトコルを利用することにより取得できる。ホログラフィック材料の感度曲線は、シミュレーション、計算又は測定により前もって予測できる、又は書き込み及び読み取り工程による駆動で直接測定される。その後、計算されたプロファイルはSLMによりデータページに印加される。この目的のために、SLMは「0」と「1」の状態を切り替えるだけでなく、グレー値も有効にする。この方法でホログラムを書き込むことにより、再生されたデータページにおけるコントラスト変化が大きく抑えられる。これにより低いビット誤り率がもたらされる。代替案として、データページを生成するために、グレー値を有効にする更なるSLMがバイナリSLMと組み合わせて使用される。更なるSLMはバイナリSLMより低い画素を有する、というのは、コントラストが通常データページの画素と比較して大きな規模で変化するからである。さらに、更なるSLMの画素は、標準的な照射履歴により引き起こされる特定の繰り返し補正プロファイルに適合できる。例えば、画素は縞模様である。   The relative position of the areas with different sensitivities depends on the temporal and spatial history of the already written hologram. This history is often referred to as a “write schedule” or “write plan”. Thus, the luminance profile applied to the data page is calculated individually for each new hologram. The required profile is preferably calculated from the irradiation history and the material sensitivity curve. The irradiation history can be obtained by storing the position used during the writing time or by using a protocol with information about the used position stored in a storage medium or elsewhere. The sensitivity curve of the holographic material can be predicted in advance by simulation, calculation or measurement, or directly measured by driving with writing and reading processes. The calculated profile is then applied to the data page by the SLM. For this purpose, the SLM not only switches between the “0” and “1” states, but also enables gray values. By writing the hologram in this way, the contrast change in the reproduced data page is greatly suppressed. This results in a low bit error rate. As an alternative, an additional SLM that enables gray values is used in combination with a binary SLM to generate data pages. Further SLMs have lower pixels than binary SLMs because the contrast changes on a large scale compared to the pixels of the normal data page. Furthermore, further SLM pixels can be adapted to a specific iterative correction profile caused by a standard exposure history. For example, the pixels are striped.

材料の不均一な感度により引き起こされる効果の補正は別として、本発明はまた、再生されたデータページの異なる画素コントラストを伴う領域をもたらす別の効果を補正することも可能にする。こうした効果に対する例示は、不均一なビーム輝度プロファイル、例えばガウス分布である、又は光学装置により引き起こされる効果である、というのは単純な光学装置は不均一な画像をもたらすからである。シングル駆動では、これらの効果は各ホログラムに対して静的である一方で、それらは異なる駆動間で変化する。本発明による方法により、こうした公差を補正することが可能となる。しかし、この場合補正プロファイルは、好ましくは、テストデータページを媒体を伴う又は伴わない検出器上に投影するために、1つ又はそれ以上のテストホログラムを連続的に書き込む及び読み取ることにより、又は光学装置のすべて又はその一部を使用することにより決定される。また、特定の光学装置も使用できる。その後補正プロファイルは、均一なコントラストが達成されるように調整される。決定された補正プロファイルは静的であり及びすべての更なるホログラムに印加される。この目的のために、具体的には適合されたフィルタのような単純な光学要素もまた使用される。もちろん、静的な補正プロファイルを決定すること及び動的な補正プロファイルを計算することの両方ともが同様に可能である。その後プロファイルは記録の間に組み合わせられ及び印加される。   Apart from correcting the effects caused by the non-uniform sensitivity of the material, the present invention also makes it possible to correct other effects that result in regions with different pixel contrasts in the reproduced data page. Illustrative of these effects is a non-uniform beam intensity profile, such as a Gaussian distribution, or an effect caused by an optical device, because a simple optical device results in a non-uniform image. In single drive, these effects are static for each hologram, while they vary between different drives. The method according to the invention makes it possible to correct such tolerances. However, in this case, the correction profile is preferably obtained by sequentially writing and reading one or more test holograms, or optical, to project a test data page onto a detector with or without media. It is determined by using all or part of the device. A specific optical device can also be used. The correction profile is then adjusted so that a uniform contrast is achieved. The determined correction profile is static and applied to all further holograms. For this purpose, simple optical elements, such as specifically adapted filters, are also used. Of course, both determining a static correction profile and calculating a dynamic correction profile are possible as well. The profiles are then combined and applied during recording.

よりよい理解のために、本発明は図面を参照して以下の記述で更に詳細に説明される。本発明はこの例示的な実施形態に限定されず及び特定の特徴が、好ましくは、本発明の範囲から逸脱することなく組み合わされる及び/又は改良されることを理解されたい。   For a better understanding, the present invention is explained in more detail in the following description with reference to the drawings. It is to be understood that the invention is not limited to this exemplary embodiment and that specific features are preferably combined and / or improved without departing from the scope of the invention.

図1は、ホログラフィック記録媒体1の材料の垂直断面を示している。照射履歴に従って、材料の感度がホログラフィック材料のボリウムの中で変わる。記録されたホログラムの履歴がホログラフィック材料内部で不均一な感度分布を引き起こす2つの異なる場合が示されている。図1a)では、実際のホログラムは、細かい線領域で示されるすでに記録されたホログラム3に起因する2つ以上の感度領域間に記録ビーム2により記録される。矢印4は、s=1の高い感度を伴う領域を示し、一方で矢印5はs=0.5の低い感度を伴う領域を示している。感度値は、図示する目的でのみ使用される任意の値である。図1b)では、一連の既に記録されたホログラム3が矢印6で示される領域における感度のステップをもたらす。感度ステップは、再び任意の値でs=1、s=0.75、s=0.5、s=0.25である。   FIG. 1 shows a vertical section of the material of the holographic recording medium 1. According to the irradiation history, the sensitivity of the material changes in the volume of the holographic material. Two different cases are shown in which the history of the recorded hologram causes a non-uniform sensitivity distribution within the holographic material. In FIG. 1 a), the actual hologram is recorded by the recording beam 2 between two or more sensitivity areas resulting from the already recorded hologram 3 shown in fine line areas. Arrow 4 indicates a region with a high sensitivity of s = 1, while arrow 5 indicates a region with a low sensitivity of s = 0.5. The sensitivity value is an arbitrary value used only for the purpose of illustration. In FIG. 1 b) a series of already recorded holograms 3 results in a sensitivity step in the area indicated by the arrow 6. The sensitivity step is again an arbitrary value and s = 1, s = 0.75, s = 0.5, and s = 0.25.

ビーム伝搬法を使用して、データページの領域におけるコントラストでの上述の感度分布の効果がシミュレートされた。図1a)及び図1b)の2つの例示に対する再生されたデータページ内の結果として生じるコントラスト分布が図2a)及び図2b)にそれぞれ示されている。明らかに、再構成されたデータページの一部は低いコントラストを示している。図2a)において、「A」で示される領域ではコントラストはs=1であり、一方で「B」で示される領域ではコントラストはs=0.5である。図2b)では、「C」で示される領域ではコントラストはs=1であり、一方で「D」で示される領域ではコントラストはs=0.2である。   Using the beam propagation method, the effect of the above sensitivity distribution on the contrast in the region of the data page was simulated. The resulting contrast distributions in the reconstructed data page for the two illustrations of FIGS. 1a) and 1b) are shown in FIGS. 2a) and 2b), respectively. Obviously, some of the reconstructed data pages show low contrast. In FIG. 2 a), the contrast is s = 1 in the region indicated by “A”, while the contrast is s = 0.5 in the region indicated by “B”. In FIG. 2b), the contrast is s = 1 in the region indicated by “C”, while the contrast is s = 0.2 in the region indicated by “D”.

図3a)では、図1b)の不均一状態に起因するビット誤りが示されている。間違って検出されたビットは白で示されている。図3b)は、均一な場合のビット誤りを示している。   In FIG. 3a), bit errors due to the non-uniform state of FIG. 1b) are shown. Bits detected in error are shown in white. FIG. 3b) shows the bit error in the uniform case.

本発明による方法は、図4に概略的に示されている。データページをホログラムとしてホログラフィック記録媒体上に記録する前に、補正プロファイルが決定される(10)。補正プロファイルは、静的な及び/又は位置依存型のコントラスト変化を考慮に入れる。続いてデータページが、空間光変調器を用いて光ビームを変調することにより生成される(11)。決定された補正プロファイルは、その後データページに印加される(12)。これは、データページの生成の間に空間光変調器により、又は更なる空間光変調器又はフィルタを用いて行われる。最後に、データページがホログラフィック記録媒体上に記録される(13)。   The method according to the invention is shown schematically in FIG. Before recording a data page as a hologram on a holographic recording medium, a correction profile is determined (10). The correction profile takes into account static and / or position-dependent contrast changes. A data page is then generated by modulating the light beam using a spatial light modulator (11). The determined correction profile is then applied to the data page (12). This is done by the spatial light modulator during the generation of the data page or by using a further spatial light modulator or filter. Finally, a data page is recorded on the holographic recording medium (13).

ホログラフィックデータストレージでは、デジタルデータは2つのコヒーレントレーザビームの重ね合わせにより作られる干渉縞を記録することにより保存される。図5では、本発明による例示的なホログラフィックストレージシステム20が表されている。もちろん、本発明は他の型のホログラフィックストレージシステムでも同様に実行できる。コヒーレント光、例えばレーザダイオードの光源21が光ビーム22を放ち、それがコリメータレンズ23により平行にされる。その後光ビーム22は、2つの個々の光ビーム2、26に分割される。例示では、光ビーム22の分割はビームスプリッタ24を使用して達成される。しかし、この目的のために他の光学部品を使用することも同様に可能である。空間光変調器(SLM)25は、2つのビームのうちの1つ、いわゆる「目的ビーム」、すなわち記録ビーム2を変調して、データページ、つまり二次元のデータ縞を印加する。記録ビーム2及び「参照ビーム」と呼ばれる更なるビーム26は両方とも、対物レンズ27によりホログラフィック記録媒体1、例えばホログラフィックディスクに集束される。記録ビーム2と参照ビーム26の交点で干渉縞が現れ、それはホログラフィック記録媒体1の感光層に記録される。記録の間、空間光変調器25はまた、補正プロファイルを記録ビーム2にも印加させる。代替案として、補正プロファイルは、参照ビーム26に又は2つのビーム2、26の両方に、それら個別に又はそれらの重ね合わせの後に印加できる。   In holographic data storage, digital data is stored by recording interference fringes created by the superposition of two coherent laser beams. In FIG. 5, an exemplary holographic storage system 20 according to the present invention is depicted. Of course, the present invention can be implemented in other types of holographic storage systems as well. A coherent light, for example a laser diode light source 21 emits a light beam 22 which is collimated by a collimator lens 23. The light beam 22 is then split into two individual light beams 2, 26. Illustratively, the splitting of the light beam 22 is accomplished using a beam splitter 24. However, it is equally possible to use other optical components for this purpose. A spatial light modulator (SLM) 25 modulates one of the two beams, the so-called “target beam”, ie the recording beam 2, and applies a data page, ie a two-dimensional data fringe. Both the recording beam 2 and a further beam 26 called “reference beam” are focused by the objective lens 27 onto the holographic recording medium 1, for example a holographic disk. Interference fringes appear at the intersection of the recording beam 2 and the reference beam 26 and are recorded on the photosensitive layer of the holographic recording medium 1. During recording, the spatial light modulator 25 also applies a correction profile to the recording beam 2. As an alternative, the correction profile can be applied to the reference beam 26 or to both the two beams 2, 26 individually or after their superposition.

保存データは、参照ビーム26だけを用いて記録されたホログラムを照射することによりホログラフィック記録媒体1から読み出される。参照ビーム26は、ホログラム構造により回折され及び元の記録ビーム2のコピー、つまり再構成された記録ビーム29を作り出す。この再構成された記録ビーム29は、対物レンズ27により平行にされ及び更なるビームスプリッタ28により二次元アレイ検出器30、例えばCCDアレイに方向付けられる。アレイ検出器30により記録データの再構成が可能となる。   The stored data is read from the holographic recording medium 1 by irradiating a hologram recorded using only the reference beam 26. The reference beam 26 is diffracted by the hologram structure and produces a copy of the original recording beam 2, ie a reconstructed recording beam 29. This reconstructed recording beam 29 is collimated by an objective lens 27 and directed by a further beam splitter 28 to a two-dimensional array detector 30, for example a CCD array. The array detector 30 makes it possible to reconstruct the recording data.

不均一な感度分布を有するホログラフィック記録媒体の材料の垂直断面を示している。2 shows a vertical cross section of a material of a holographic recording medium having a non-uniform sensitivity distribution. 再生されたデータページ内の結果として生じるコントラスト分布を示している。Fig. 4 shows the resulting contrast distribution in a reproduced data page. 図1b)の不均一な状態に起因するビット誤り率を示している。FIG. 1b shows the bit error rate due to the non-uniform state of FIG. 本発明による方法を概略的に示している。1 schematically shows a method according to the invention. 本発明によるホログラフィックストレージシステムを表している。1 represents a holographic storage system according to the invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 ホログラフィック記録媒体
2 記録ビーム
3 すでに記録されたホログラム
4 矢印
5 矢印
6 矢印
10 補正プロファイルの決定
11 データページの生成
12 補正プロファイルの印加
13 データページの記録
20 ホログラフィックストレージシステム
21 光源
22 光ビーム
23 コリメータレンズ
24 ビームスプリッタ
25 空間光変調器
26 参照ビーム
28 ビームスプリッタ
29 再構成された記録ビーム
30 二次元アレイ検出器
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Holographic recording medium 2 Recording beam 3 Already recorded hologram 4 Arrow 5 Arrow 6 Arrow 10 Correction profile determination 11 Data page generation 12 Correction profile application 13 Data page recording 20 Holographic storage system 21 Light source 22 Light beam 23 collimator lens 24 beam splitter 25 spatial light modulator 26 reference beam 28 beam splitter 29 reconstructed recording beam 30 two-dimensional array detector

Claims (5)

複数の画素を有するデータページをホログラフィック記録媒体に記録する方法であって、
記録されるべきデータページに関する補正プロファイルを決定するステップであって、前記補正プロファイルは、前記ホログラフィック記録媒体の材料の感度に及ぼす記録されたホログラムの影響と前記記録されるべきデータページの当該記録位置で記録された他のホログラムの時間的及び空間的履歴とを考慮に入れる、ステップと
前記記録されるべきデータを伴うデータページを生成するために、空間光変調器を用いて光ビームを変調するステップと
更なる空間光変調器を用いて前記補正プロファイルを前記記録されるべきデータページに適用するステップと、
前記ホログラフィック記録媒体上に、ホログラムとして前記データページを記録するステップと
を含む、方法。
A method of recording a data page having a plurality of pixels on a holographic recording medium,
Determining a correction profile for the data page to be recorded , the correction profile being influenced by the recorded hologram on the sensitivity of the material of the holographic recording medium and the recording of the data page to be recorded Taking into account the temporal and spatial history of other holograms recorded at the position ;
To generate a data page with data to be the recording, the step of modulating a light beam using the spatial light modulator,
Applying a pre-Symbol correction profile data page to be the records with a further spatial light modulator,
Recording the data page as a hologram on the holographic recording medium;
Including a method.
前記補正プロファイルが、1つ又はそれ以上のテストホログラムを連続的に書き込む及び読み込むことにより、並びに前記補正プロファイルを調整することにより決定される請求項1に記載の方法。 Wherein the correction profile, by one or more test holograms continuously written and read, and is determined by adjusting the correction profile, Method according to claim 1. 前記補正プロファイルが、前記光ビームのプロファイルの少なくとも1つと、光学的配置に起因するコントラストの不均一性とを考慮に入れる請求項1又は2に記載の方法。 The method according to claim 1 , wherein the correction profile takes into account at least one of the profiles of the light beam and contrast non-uniformities due to optical arrangement. 前記補正プロファイルが、前記記録されるべきデータページの画素の輝度を変調することにより適用される請求項1からのいずれか1項に記載の方法。 Wherein the correction profile, the applied by modulating the luminance of the pixels of the data page to be recorded, the method according to any one of claims 1 to 3. ホログラフィック記録媒体に対して複数の画素を有するデータページを書き込むための装置であって、
記録されるべき前記データページを生成するために光ビームを変調する空間光変調器
正プロファイルを、記録されるべき前記データページに適用する更なる空間光変調器を備えており、
前記補正プロファイルが、記録されるべき前記データページの当該記録位置で記録された他のホログラムの時間的及び空間的履歴と、前記ホログラフィック記録媒体の材料の感度に及ぼす記録されたホログラムの影響とから決定される装置。
An apparatus for writing a data page having a plurality of pixels to a holographic recording medium,
A spatial light modulator that modulates the light beam to generate the data page to be recorded,
The compensation profile, and a further spatial light modulator to be applied to the data page to be recorded,
Wherein the correction profile, the temporal and spatial history of other holograms recorded in the recording position of the data page to be recorded, and the influence of a recorded hologram on the sensitivity of the material of the holographic recording medium Determined from the device.
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