KR100682262B1 - 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치에 관한 것으로, 특히 제 1 및 제 2편광을 분기시키는 광 분리기와, 광 분리기에서 분기된 제 1편광을 홀로그래픽 데이터로 변조시켜 저장 매체에 전달하는 공간 광 변조기와, 광 분리기에서 분기된 제 2편광과 제 1편광을 합쳐 기설정된 기록 각도로 반사시켜 저장 매체에 전달하는 미러와, 저장 매체를 통해 회절된 광에서 제 2편광 광량을 검출하는 광 검출부와, 광 검출부에서 검출된 광량값이 기설정된 광량과 동일할 때까지 저장 매체에 기준광 및 신호광이 전달되도록 제어하는 제어부를 포함한다. 그러므로 본 발명은 저장 매체의 중첩 기록시 기준광에 신호광과 다른 편광 성분을 추가하고 저장 매체로부터 회절되는 다른 편광 성분을 검출하여 검출된 광량이 기설정된 광량과 동일할 때까지 기록 동작을 수행함으로써 저장 매체에 기록되는 홀로그래픽 데이터의 회절 효율을 동일하게 기록할 수 있다.
홀로그래픽 디지털 데이터, 기록 장치, 편광, 회절 효율

Description

홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치{WRITING DEVICE ON THE HOLOGRAPHIC DIGITAL DATA STORAGE SYSTEM}
도 1은 종래 기술에 의한 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 및 재생장치를 나타낸 구성도,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치를 나타낸 구성도,
도 3은 본 발명에 따른 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치에서 저장 매체의 회절 효율을 동일하게 유지시키는 과정을 설명하기 위한 도면.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
100 : 광원 104 : 제 1광 분리기
106 : 공간 광 변조기(SLM) 110 : 반사 미러
114 : 회전 미러 116 : 저장 매체
120 : 제 2광 분리기 126 : 광 검출부
130 : 제어부
본 발명은 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템(HDDS : Holographic Digital Data Storage System)에 관한 것으로서, 특히 저장 매체에 데이터를 중첩 기록시 일정한 회절 효율로 기록할 수 있는 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치에 관한 것이다.
현재 홀로그래픽 디지털 데이터를 저장하는 기술은 예를 들어, 반도체 레이저, CCD(Charge Coupled Device), LCD(Liquid Crystal Display) 등의 눈부신 발전에 힘입어 여러 분야에서 활발한 연구가 진행되고 있으며, 이러한 연구의 결과로서 지문을 저장하고 재생하는 지문 인식 시스템 등이 실용화되고 있을 뿐만 아니라, 대용량의 저장 능력과 초고속 데이터 전송 속도의 장점을 응용할 수 있는 여러 분야로 확대되어 가고 있는 추세에 있다. 그 중에서 대용량 데이터를 저장하는 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템은 대상 물체로부터의 신호광과 기준광을 서로 간섭시킬 때 발생하는 간섭 무늬를 간섭 무늬의 강도(amplitude)에 민감하게 반응하는 저장매체, 예를 들면 광 굴절성(photorefractive) 크리스털(crystal) 등의 저장 매체에 기록하는 것으로, 물체의 3차원 상을 표시할 수 있고, 또한 2진 데이터로 된 페이지(page) 단위로 구성되는 수백에서 수천 개의 홀로그램 데이터를 동일 장소에 저장할 수 있다.
도 1은 종래 기술에 의한 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 및 재생 장치를 나타낸 구성도이다.
도 1을 참조하면, 종래 기술에 의한 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 및 재생 장치는 광원(10)과, 광 분리기(beam splitter)(14)와, 공간 광 변조 기(SLM : Spatial Light Modulator)(16)와, 반사 미러(20)와, 편광 변환기(λ/2 wave plate)와, 회전 미러(24)와, 저장 매체(26)와, CCD(30) 등을 포함한다. 여기서, 미설명된 도면 부호 12는 광 확대 렌즈, 22는 지연 렌즈, 18 및 28은 퓨리에 렌즈를 나타낸다. 그리고 도면에 미도시되어 있지만, 광원(10)과 저장 매체(26) 사이의 광 경로에는 셔터가 추가 설치된다.
광원(10)은 레이저 광을 발생시키고, 광 분리기(14)는 광원(10)에서 발생된 광을 기준광(reference beam)과 신호광(signal beam) 경로로 분기시킨다. 공간 광 변조기(SLM)(16)는 광 분리기(14)에서 분기된 광에 입력 데이터, 즉 페이지 단위로 구성되는 다수 픽셀의 2진 데이터를 실어 주어 신호광으로 변환한다. 반사 미러(20)는 광 분리기(14)에서 분기된 광을 반사하여 편광 변환기(21)를 통해 편광을 변환하여 회전 미러(24)에 전달한다. 회전 미러(24)는 편광 변환기(21)에서 편광이 변환된 광을 기설정된 기록 각도로 저장 매체(26)에 입사시킨다. 이때, 회전 미러(24)에 의해 반사되어 기설정된 기록 각도로 저장 매체(26)에 입사되는 광이 기준광(Sref)으로 작용한다. 저장 매체(26)는 기록시 공간 광 변조기(SLM)(16)로부터 출력되는 신호광(Sobj)과 회전 미러(24)에서 반사된 기준광(Sref)의 간섭으로 발생된 간섭 무늬를 기록시키고, 재생시 기준광(Sref)에 의해 기록된 간섭 무늬를 회절시켜 출력한다. CCD(30)는 저장 매체(26)로부터 간섭 무늬 형태로 기록된 한 페이지의 2진 픽셀 데이터 이미지가 재생될 경우 이 재생된 데이터 이미지를 전기적인 데이터로 변환하여 출력한다.
이와 같이 구성된 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 및 재생장치 는 다음과 같이 작동한다.
우선, 기록시 광원(10)에서 발생된 레이저 광(예컨대 532nm 파장의 레이저광)은 광 확대 렌즈(12)를 통해 광 분리기(14)에 전달되고, 광 분리기(14)에서는 입사되는 광을 두 개의 광 경로로 분기시키는데, 수평으로 입사되는 P편광을 그대로 투과시키고 수직으로 입사되는 S편광을 반사시킨다.
광 분리기(14)에서 그대로 투과된 P편광은 공간 광 변조기(SLM)(16)를 통해 실제 픽셀들이 이루는 명암의 2진 데이터의 한 페이지 단위를 갖는 신호광(Sobj)으로 변조된 후에 퓨리에 렌즈(18)를 통해서 저장 매체(26)에 입사된다.
그리고, 광 분리기(14)에서 반사된 S편광은 반사 미러(20)에 의해 반사되며 편광 변환기(21)에 의해 P편광으로 변환되며 지연 렌즈(22)를 통과한 후에 회전 미러(24)에 의해 기설정된 기록 각도의 기준광(Sref)으로 저장 매체(26)에 입사된다. 이때, 저장 매체(26)의 중첩 기록에 따른 회전 미러(24)의 각도 변화에 따라 저장 매체(26)에 입사되는 기준광(Sref) 각도가 변환된다.
저장 매체(26)에 입사되는 신호광(Sobj)과 기준광(Sref)은 홀로그램을 기록하기 위한 저장 매체(26) 내부에서 서로 중첩되어 간섭을 일으키고, 이때 발생된 간섭 무늬의 강도에 따라서 저장 매체(26)의 내부 운동 전하의 광유도 현상(Light-induced generation of mobile charge)에 의해 기록 물질층에 간섭된 무늬가 기록된다.
한편, 재생시 광원(10)에서 발생된 레이저 광(예컨대 532nm 파장의 레이저광)은 광 확대 렌즈(12)를 통해 광 분리기(14)에 전달되고, 광 분리기(14)에서는 입사되는 광을 두 개의 광 경로로 분기시키는데, 수평으로 입사되는 P편광을 그대로 투과시키고 수직으로 입사되는 S편광을 반사시킨다.
광 분리기(14)에서 그대로 투과된 P편광은 공간 광 변조기(SLM)(16)로 입력되어 신호광(Sobj)으로 변조되지만, 광 분리기(14)와 저장 매체(26) 사이의 광 경로에 설치된 셔터(미도시됨)에 의해 저장 매체(26)로 전달되지 않는다. 그리고, 광 분리기(14)에서 반사된 S편광은 반사 미러(20)에 의해 반사되며 편광 변환기(21)에 의해 P편광으로 변환되며 지연 렌즈(22)를 통과한 후에 회전 미러(24)에 의해 기설정된 기록 각도와 동일한 각도를 갖는 기준광(Sref)으로서 저장 매체(26)에 입사된다.
신호광(Sobj)이 차단된 상태에서 기준광(Sref)의 P편광만 저장 매체(26)에 입사되면, 저장 매체(26)에서 간섭된 무늬가 회절되어 원래의 픽셀 명암으로 구성되는 한 페이지의 2진 픽셀 데이터 이미지(즉, 바둑판 형상 무늬)가 재생된다. 저장 매체(26)에서 재생되는 2진 픽셀 데이터 이미지(한 페이지 단위)(Sread)는 퓨리에 렌즈(28)를 통해 CCD(30)에 전달되고, CCD(30)에서는 재생된 데이터 이미지(Sread)를 전기적인 데이터 신호로 변환하고, 변환된 데이터를 미도시된 영상 신호 처리부 및 디코더 등을 통해 원래 데이터로 복원한다.
그런데 이와 같은 종래 기술에 의한 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치에 있어서, 저장 매체(26)의 동일한 위치에 기준광(Sref)의 입사 각도를 변화시켜 동일한 시간으로 중첩 기록할 경우 저장 매체(26)에 중첩 기록된 이미지들의 회절 효율(η)은 점점 떨어지게 된다. 이로 인해 재생시 동일한 위치에 기록 된 홀로그램 디지털 데이터일지라도 처음 기록했던 데이터보다 여러 번 중첩 기록된 데이터의 재생율이 낮게 된다. 따라서 중첩된 모든 이미지들의 회절 효율을 동일하게 하기 위해서 중첩되는 이미지들마다 기록시간을 다르게 할 필요가 있는데, 이러한 기록 시간의 설정은 많은 시간이 필요할 뿐만 아니라 실험 조건에 의해서도 많은 변화가 발생한다.
그러므로, 종래 기술에 의한 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치에서는 저장 매체의 동일한 위치에 데이터를 중첩 기록할 경우 중첩 기록된 데이터의 회절 효율을 일정하게 유지시켜 데이터 재생 효율을 높이기 위한 기술이 요구되고 있다.
본 발명의 목적은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 기준광에 신호광과 다른 편광 성분을 추가함으로써 기록시 저장 매체로부터 회절되는 다른 편광 성분을 검출하여 중첩 기록시 저장 매체의 회절 효율을 동일하게 기록할 수 있는 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치를 제공하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 저장 매체에 수직으로 입사되는 신호광과 기설정된 기록 각도로 입사되는 기준광으로 홀로그래픽 데이터를 기록하는 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치에 있어서, 제 1 및 제 2편광을 분기시키는 광 분리기와, 광 분리기에서 분기된 제 1편광을 홀로그래픽 데이터로 변조시켜 저장 매체에 전달하는 공간 광 변조기와, 광 분리기에서 분기된 제 2편광 을 제 1편광과 제 2편광으로 변환시키는 편광 변환기와, 편광 변환기에서 변환된 제 1편광 및 제 2편광을 기설정된 기록 각도로 반사시켜 저장 매체에 전달하는 미러와, 저장 매체를 통해 회절된 광에서 제 2편광 광량을 검출하는 광 검출부와, 광 검출부에서 검출된 광량값이 기설정된 광량과 동일할 때까지 저장 매체에 기준광 및 신호광이 전달되도록 제어하는 제어부를 포함한다.
이하, 본 발명의 가장 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 더욱 상세히 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치를 나타낸 구성도이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치는 광원(100)과, 셔터(103)와, 제 1광 분리기(104)와, 공간 광 변조기(SLM)(106)와, 반사 미러(110)와, 편광 변환기(111)와, 회전 미러(114)와, 저장 매체(116)와, 제 2광 분리기(120)와, 광 검출부(126)와, 제어부(130) 등을 포함한다. 여기서, 미설명된 도면 부호 102는 광 확대 렌즈, 112는 지연 렌즈, 108 및 118은 퓨리에 렌즈, 그리고 124는 집광 렌즈를 나타낸다. 이때, 미설명된 도면 부호 122는 CCD를 나타낸다.
광원(100)은 제 1편광(예를 들어, P편광) 및 제 2편광(예를 들어, S편광)을 갖는 레이저 광을 발생시켜 광 확대 렌즈(102) 및 셔터(103)를 통해 제 1광 분리기 (104)에 전달한다.
제 1광 분리기(104)는 입사 광을 두 개의 기준광(reference beam, Sref) 경로와 신호광(signal beam, Sobj) 경로로 분기시킨다. 즉, 제 1광 분리기(104)는 입사되는 광을 두 개의 광 경로로 분기시키는데, 수평으로 입사되는 제 1편광(P편광)을 그대로 투과시켜 공간 광 변조기(SLM)(106)에 전달하고, 수직으로 입사되는 제 2편광(S편광)을 반사시켜 반사 미러(110)에 전달한다.
편광 변환기(111)는 반사 미러(110)에 의해 반사된 광 분리기(104)의 제 2편광(S편광)을 기설정된 비율을 갖는 제 1편광(P편광)과 제 2편광(S편광)으로 변환하여 지연 렌즈(112)를 통해 회전 미러(114)에 전달한다.
공간 광 변조기(SLM)(106)는 제 1광 분리기(104)에서 분기된 광의 제 1편광(예를 들어 P편광)에 입력 데이터, 즉 페이지 단위로 구성되는 다수 픽셀의 2진 데이터를 실어 주어 신호광(Sobj)으로 변환시켜 퓨리에 렌즈(108)를 통해 저장 매체(116)에 전달한다.
회전 미러(114)는 지연 렌즈(112)를 통해 입사된 제 1편광과 제 2편광(P편광, S편광)을 기설정된 기록 각도로 반사시켜 저장 매체(116)에 입사시킨다. 이때, 회전 미러(114)에 의해 반사되어 기설정된 기록 각도로 저장 매체(116)에 입사되는 광에서 신호광(Sobj)과 편광 성분이 동일한 제 1편광(P편광)은 기준광(Sref)으로 작용한다. 그리고 신호광(Sobj)과 편광 성분이 다른 제 2편광(S편광)은 기록시 저장 매체(116)의 회절 효율을 검출하기 위한 검출광으로 작용한다.
저장 매체(116)는 기록시 공간 광 변조기(SLM)(106)로부터 전달되는 제 1편 광의 신호광(Sobj)과 회전 미러(114)에 의해 반사된 제 1편광의 기준광(Sref)이 서로 간섭되어 간섭된 무늬를 홀로그래픽 데이터로 기록한다. 그리고 기록시 기준광(Sref)의 제 2편광(S편광)은 저장 매체(116)에서 회절되어 퓨리에 렌즈(118)를 통해 제 2광 분리기(120)에 전달된다.
제 2광 분리기(120)는 기록시 저장 매체(116)로부터 회절된 광의 제 2편광(S편광)을 반사시켜 집광 렌즈(124)를 통해 광 검출부(126)에 전달한다.
광 검출부(126)는 제 2광 분리기(120)에서 분기된 제 2편광의 광량을 검출하여 그 검출된 값을 제어부(130)에 전달한다.
제어부(130)는 광 검출부(126)에서 검출된 제 2편광의 광량값이 기설정된 값과 동일한지 판단하여 셔터(103)의 오픈/클로우즈 구동을 제어함으로써 기록 작동을 조정한다. 즉, 제어부(130)는 검출된 제 2편광의 광량값이 기설정된 값이 될 경우 셔터(103)의 개구부를 클로우즈시켜 홀로그래픽의 데이터 기록을 정지시키고, 제 2편광의 광량값이 기설정된 값이 되지 않을 경우 셔터(103)의 개구부를 계속 오픈시켜 홀로그래픽 데이터의 기록을 계속 유지시킨다.
그러므로, 본 발명에 따른 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치는, 회전 미러(114)의 각도를 조정하거나 저장 매체(116)를 이동하여 저장 매체(116)의 동일한 위치에 데이터를 중첩 기록할 경우 기설정된 광량값이 광 검출부(126)에서 검출될 때까지 셔터(103)의 개구부를 계속 오픈시켜 홀로그래픽 데이터 기록을 수행시킨다. 이에 따라 본 발명의 기록은 저장 매체(116)에 기록되는 홀로그래픽 데이터의 회절 효율이 동일하게 유지된다.
이와 같이 구성된 본 발명에 따른 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치는 다음과 같이 작동한다.
광원(100)에서 발생된 제 1편광(예를 들어, P편광) 및 제 2편광(예를 들어, S편광)을 갖는 레이저 광(예컨대 532nm 파장의 레이저광)은 광 확대 렌즈(102)를 통해 제 1광 분리기(104)에 전달된다. 제 1광 분리기(104)는 입사되는 광을 두 개의 광 경로로 분기시키는데, 수평으로 입사되는 제 1편광(P편광)을 그대로 투과시켜 공간 광 변조기(SLM)(106)에 전달하고, 수직으로 입사되는 제 2편광(S편광)을 반사시켜 반사 미러(110)에 전달한다.
제 1광 분리기(104)에서 그대로 투과된 제 1편광(P편광)은 공간 광 변조기(SLM)(16)를 통해 실제 픽셀들이 이루는 명암의 2진 데이터의 한 페이지 단위를 갖는 신호광(Sobj)으로 변조된 후에 퓨리에 렌즈(108)를 통해서 저장 매체(116)에 전달된다.
광 분리기(104)에서 반사된 제 2편광(S편광)은 반사 미러(110)에 의해 반사되며 편광 변환기(111)에 의해 제 1편광(P편광)과 제 2편광(S편광)이 기설정된 비율이 되도록 변환되어 지연 렌즈(112)로 전달한다. 지연 렌즈(112)를 통과한 제 1 및 제 2편광(P편광, S편광)은 회전 미러(114)에 의해 기설정된 기록 각도로 반사되어 저장 매체(116)에 전달된다.
저장 매체(116)에 입사되는 서로 동일한 제 1편광 성분(P편광)을 갖는 제 1신호광(Sobj)과 기준광(Sref)은 서로 중첩되어 간섭을 일으켜 홀로그래픽 데이터로 기록된다.
그리고 상기 제 1편광과 다른 기준광(Sref)의 제 2편광(S편광)은 저장 매체(116)를 통해 회절되어 퓨리에 렌즈(118)를 통해 제 2광 분리기(120)에 전달되고, 제 2광 분리기(120)에서 회절된 제 2편광(S편광)을 광 검출부(126)에 반사시킨다.
광 검출부(126)는 제 2광 분리기(120)에서 분기된 제 2편광의 광량을 검출하여 그 검출된 값을 제어부(130)에 전달하고, 제어부(130)는 광 검출부(126)에서 검출된 제 2편광의 광량값이 기설정된 값(최초 기록시 검출된 광량값)과 동일한지 판단하여 광 검출부(126)에서 검출된 제 2편광의 광량값이 기설정된 값이 될 때까지 셔터(103)의 개구부를 계속 오픈시켜 저장 매체(116)로의 홀로그래픽 데이터 기록이 계속 유지되도록 한다. 그리고 제어부(130)는 광 검출부(126)에서 검출된 제 2편광의 광량값이 기설정된 값이 될 경우 셔터(103)의 개구부를 클로우즈시켜 광원(100)에서 발생된 광이 제 1광 분리기(104)에 전달되지 않도록 차단함으로써 홀로그래픽의 데이터 기록을 정지시킨다. 이때, 제어부(130)는 셔터(103)의 개구부 제어 대신에 광원(100) 발생 유무를 제어할 수도 있다.
도 3은 본 발명에 따른 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치에서 저장 매체의 회절 효율을 동일하게 유지시키는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 저장 매체(116)에 입사되는 신호광(Sobj)이 P편광 성분을 가지고 있으며 기설정된 기록 각도로 입사되는 기준광(Sref)이 P편광(R1) 및 S편광(R2) 성분을 가지고 있다면, 신호광(Sobj)의 P편광과 기준광의 P편광(R1)이 서로 간섭되어 저장 매체(116)에 기록된다. 그리고 저장 매체(116)를 통해 투과되는 광은 신호광 각도를 갖는 (1-η)Sobj + η(R1+R2) 성분과 기준광 각도를 갖는 η Sobj + (1-η)(R1+R2) 성분으로 구분되고, 신호광 각도를 갖는 (1-η)Sobj + η(R1+R2) 광만이 퓨리에 렌즈(118)를 통해 제 2광 분리기(120)에 전달된다. 여기서, η는 저장 매체(116)의 회절 효율을 나타낸다.
제 2광 분리기(120)에서는 P편광을 그대로 투과시키고 S편광을 반사시키므로 P편광을 갖는 (1-η)Sobj + ηR1 광이 그대로 투과되어 CCD(122)에 전달되고, S편광을 갖는 ηR2 광이 반사되어 집광 렌즈(124)를 통해 광 검출부(126)에 전달된다. 이때, ηR2 광은 저장 매체(116)의 회절 효율(η)을 검출하기 위한 검출광(Spd)으로 작용한다.
그러므로, 본 발명은 제어부에서 최초 기록시 회절 효율(η)에 의한 기설정된 광량값을 저장하였다가 이후 저장 매체의 중첩 기록시 저장 매체에 기록된 편광과 다른 편광을 검출하여 검출된 광량이 기설정된 광량값과 동일해질 때까지 기록 시간을 조정함으로써 저장 매체에 기록되는 홀로그래픽 데이터의 회절 효율을 동일하게 유지시킬 수 있다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명은 저장 매체의 중첩 기록시 기준광에 신호광과 다른 편광 성분을 추가하고 저장 매체로부터 회절되는 다른 편광 성분을 검출하여 검출된 광량이 기설정된 광량과 동일할 때까지 기록 동작을 수행한다.
그러므로 본 발명의 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치는 중첩 기록시 저장 매체에 기록되는 홀로그래픽 데이터의 회절 효율을 동일하게 기록할 수 있다.
한편, 본 발명은 상술한 실시예에 국한되는 것이 아니라 후술되는 청구범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상과 범주내에서 당업자에 의해 여러 가지 변형이 가능하다.

Claims (7)

  1. 저장 매체에 수직으로 입사되는 신호광과 기설정된 기록 각도로 입사되는 기준광으로 홀로그래픽 데이터를 기록하는 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치에 있어서,
    제 1 및 제 2편광을 분기시키는 광 분리기와,
    상기 광 분리기에서 분기된 제 1편광을 홀로그래픽 데이터로 변조시켜 상기 저장 매체에 전달하는 공간 광 변조기와,
    상기 광 분리기에서 분기된 제 2편광을 제 1편광과 제 2편광으로 변환시키는 편광 변환기와,
    상기 편광 변환기에서 변환된 제 1편광 및 제 2편광을 기설정된 기록 각도로 반사시켜 상기 저장 매체에 전달하는 미러와,
    상기 저장 매체를 통해 회절된 광에서 제 2편광 광량을 검출하는 광 검출부와,
    상기 광 검출부에서 검출된 광량값이 기설정된 광량과 동일할 때까지 상기 저장 매체에 상기 기준광 및 상기 신호광이 전달되도록 제어하는 제어부
    를 포함하는 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1편광은 P편광이며 상기 제 2편광은 S편광인 것을 특징으로 하는 홀 로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1편광은 P편광이며 상기 제 2편광은 S편광인 것을 특징으로 하는 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 편광 변환기는 상기 제 1편광과 제 2편광을 기설정된 비율로 변환시키는 것을 특징으로 하는 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 장치는,
    상기 저장 매체와 상기 광 검출부 사이에 상기 저장 매체를 통해 회절된 광 중에서 상기 제 2편광을 상기 광 검출부에 전달되도록 광을 분기시키는 다른 광 분리기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 광 검출부에서 검출된 광량값이 상기 기설정된 광량과 동일할 경우 셔터 구동을 제어하여 상기 저장 매체로 전달되는 상기 기준광 및 상 기 신호광을 차단시키는 것을 특징으로 하는 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 광 검출부에서 검출된 광량값이 상기 기설정된 광량과 동일할 경우 광원 구동을 제어하여 상기 저장 매체로 전달되는 상기 기준광 및 상기 신호광을 차단시키는 것을 특징으로 하는 홀로그래픽 디지털 데이터 저장시스템의 기록 장치.
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