KR20000040908A - System for storing holographic data - Google Patents

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Abstract

PURPOSE: A storing system of holographic data is provided to reduce an error by a control of infinitesimal time with an attenuator and to uniformly maintain a recording time. CONSTITUTION: A storing system of holographic data comprises of a storing medium(170), an attenuator(110), a shutter(120), a control unit(190), a beam splitter(130), mirrors(140,150), a spatial light modulator(160) and a CCD(charge coupled device)(70). The storing medium(110) stores an interfering pattern generated by an interference of an object light and a reference light in a page unit. The attenuator(110) is rotated to control a strength of light from an optical source(100) by the control unit(190). The shutter(120) penetrates and cuts the light projected through the attenuator(110) by the control unit(190). The control unit(190) controls the shutter(120) to uniformly maintain a recording time and a rotation of the attenuator(110) to control a strength of light. The CCD(180) converts the interfering pattern recorded in the storing medium(170) to an original electric signal at a recovery.

Description

홀로그래픽 데이터 저장 시스템(HOLOGRAPHIC DATA STORAGE SYSTEM)HOLOGRAPHIC DATA STORAGE SYSTEM

본 발명은 레이저 광의 세기 조절에 의해 기록 시간을 조절하여 다수의 페이지를 중첩하여 기록하는 홀로그래픽 데이터 저장 시스템에 관한 것으로, 특히 감쇠기(Attenuator)를 이용하여 미소 시간 제어에 의한 오차를 줄이고 기록 시간을 일정하게 유지하기 위한 홀로그래픽 데이터 저장 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a holographic data storage system in which a plurality of pages are overlaid and recorded by adjusting the recording time by adjusting the intensity of the laser light. In particular, the present invention relates to a holographic data storage system using an attenuator. A holographic data storage system for keeping constant.

일반적으로 볼륨 홀로그래픽 디지털 데이터 저장 시스템은 대상 물체로부터 물체광을 기록하고 이후에 이것을 재현하는데 그 목적이 있다.In general, volume holographic digital data storage systems aim to record object light from an object and subsequently reproduce it.

홀로그래픽 데이터 기록은 대상 물체로부터 반사된 물체광의 강도와 방향을 기록하므로써 이루어진다. 대상 물체의 빛의 강도와 방향은 물체광과 기준광의 간섭으로 이루어져 간섭 무늬를 만들게 되고, 이렇게 형성된 간섭 무늬는 간섭 무늬의 강도에 반응하는 물질로 이루어진 입방체, 즉 저장 크리스탈속에 기록된다. 이와 같이 기록된 간섭 무늬에 기준광을 조사하게 되면 대상 물체의 3차원 상인 홀로그램이 재현되게 된다.Holographic data recording is achieved by recording the intensity and direction of the object light reflected from the object. The intensity and direction of the light of the object is composed of the interference between the object light and the reference light to form an interference fringe, and the interference fringe is formed in a cube, that is, a storage crystal, made of a material that responds to the intensity of the interference fringe. When the reference light is irradiated to the recorded interference fringe, the hologram, which is a three-dimensional image of the object, is reproduced.

이때, 저장 크리스탈에 기록된 홀로그램 데이터는 기록 과정에서 사용된 기준광으로만 읽어 낼 수 있고, 기록시에 사용된 기준광과 파장 또는 위상이 다른 기준광으로는 읽어 내지 못하고 저장 크리스탈안에 기록된 홀로그램 데이터를 통과하게 된다.At this time, the hologram data recorded in the storage crystal can be read only by the reference light used in the recording process, and the hologram data recorded in the storage crystal can not be read by the reference light having a different wavelength or phase from the reference light used in the recording process. Done.

이와 같은 볼륨 홀로그램 성질을 이용하여 각각 다른 기준광으로 저장 물질입방체의 같은 장소에 많은 홀로그램 데이터를 기록하므로써 작은 입방체 내부에 방대한 데이터를 저장하는 것이 가능해 진다.By using this volume hologram property, a large amount of hologram data can be stored in a small cube by recording a lot of hologram data in the same place of a storage material cube with different reference light.

이를 위해 일반적으로 사용되는 각도 중첩(Angular Multiplexing) 기법은 각기 다른 기준광을 만드기 위해 각 기록시마다 기준광의 각도를 변화시키는 것으로, 이를 이용하면 2진 데이터를 페이지 단위로 구성하는 수백에서 수천개의 홀로그램을 같은 장소에 저장할 수 있다. 즉, 동일한 장소에 많은 데이터를 페이지 단위로 기록 재생하므로써 높은 저장 밀도 및 빠른 데이터 전달율로 기록 및 재생이 가능해 진다.The commonly used angular multiplexing technique is to change the angle of the reference light at each recording time to create different reference light, which allows hundreds to thousands of holograms to form binary data in pages. Can be stored in the same place That is, by recording and reproducing a lot of data in the unit of a page in the same place, it is possible to record and reproduce with high storage density and fast data transfer rate.

이와 같은 일반적인 볼륨 홀로그래픽 디지털 데이터 저장 시스템은 개략적으로 도 1 에 도시한 바와 같이 홀로그래피에 필요한 가간섭광(Coherent Beam), 즉 레이저광을 발생시키는 광원(10), 광원(10)에 상응하는 위치에 설치되어 광원(10)으로부터 발생된 가간섭광을 기준광(Reference Beam)과 신호광, 즉 물체광(Object Beam)으로 분리시키는 광분리기(Beam Splitter)(20), 기준광의 광로상에 위치하며 기준광의 각도를 조금씩 변환하기 위한 회전 거울(30), 물체광의 방향을 변경시키는 거울(40), 거울(40)에서 반사된 물체광의 광로상에 위치하며 반사된 물체광에 입력 데이터, 즉 페이지 단위로 구성되는 다수 픽셀의 2진 데이터를 실어 주는 공간 광 변조기(SLM : Spatial Light Modulator)(50), 상기 공간 광 변조기(50)로부터 출력되는 물체광과 회전 거울(30)에서 반사된 기준광이 서로 교차되는 광로상에 위치하며 상기 물체광과 기준광의 간섭으로 발생된 간섭 무늬를 기록하고 기준광의 조사로 기록된 간섭 무늬를 복원 출력하는 저장 매체(60), 저장매체(60)에 기준광을 조사할 때 발생되는 간섭 무늬의 광로상에 위치하며 저장 매체(60)에 기록된 간섭 무늬를 복원할 때 이를 원래의 전기 신호로 변환하기 위한 CCD(Charge Coupled Device)(70), 광원(100)으로부터 출력되는 가간섭광이 광분리기(20)로 입사되는 것을 조절하기 위한 셔터(80), 및 상기 셔터(90)를 제어하기 위한 제어부(90)로 이루어진다.Such a general volume holographic digital data storage system has a coherent beam required for holography, that is, a light source 10 for generating a laser light, a position corresponding to the light source 10, as schematically shown in FIG. A beam splitter 20 which is installed in the light source 10 to separate the coherent light generated from the light source 10 into a reference beam and a signal beam, that is, an object beam, and is positioned on an optical path of the reference beam. The rotating mirror 30 for converting the angle of light little by little, the mirror 40 for changing the direction of the object light, and positioned on the optical path of the object light reflected from the mirror 40 and input data, i.e., in units of pages, to the reflected object light. SLM (Spatial Light Modulator) 50 for carrying binary data of a plurality of pixels, the object light output from the SLM 50 and the reference light reflected from the rotating mirror 30 are mutually The reference light is irradiated to the storage medium 60 and the storage medium 60 which are located on the crossing optical paths and record the interference fringes generated by the interference of the object light and the reference light, and restore and output the interference fringes recorded by the irradiation of the reference light. Located at the optical path of the interference fringe generated when the interference fringe is recorded in the storage medium 60, the output from the CCD (Charge Coupled Device) 70, the light source 100 for converting it to the original electrical signal It consists of a shutter 80 for adjusting the intermittent light is incident to the optical separator 20, and a control unit 90 for controlling the shutter (90).

이와 같이 구성되는 일반적인 볼륨 홀로그래픽 디지털 데이터 저장 시스템의 동작을 설명한다.The operation of the general volume holographic digital data storage system configured as described above will be described.

광원(10)에서 조사된 가간섭광은 광분리기(20)에서 기준광과 물체광으로 나뉘어진다.The coherent light irradiated from the light source 10 is divided into the reference light and the object light in the optical separator 20.

이때 물체광은 거울(40)에 의해 방향이 90°방향이 변경되어 공간광 변조기(50)로 입력되어 변조된다. 즉, 물체광은 공간광 변조기(50)에서 입력된 데이터가 실져 픽셀들이 이루는 명암의 2진 데이터의 한 페이지 단위로 변조된후 저장 매체(60)로 입사된다.In this case, the object light is inputted to the spatial light modulator 50 and modulated by the mirror 40 in a 90 ° direction. That is, the object light is incident on the storage medium 60 after data input from the spatial light modulator 50 is modulated in units of one page of binary data of light and shade.

또한, 기준광은 회전 거울(30)에 의해 각도가 변화되어 저장 매체(60)로 입사된다. 즉, 각각의 페이지에 상응하게 회전 거울(30)의 각도를 조금씩 달리하는 기준광은 저장 매체(60)인 저장 크리스탈로 입사된다.In addition, the reference light is incident on the storage medium 60 by changing the angle by the rotating mirror 30. That is, the reference light which slightly changes the angle of the rotating mirror 30 corresponding to each page is incident on the storage crystal which is the storage medium 60.

물체광과 기준광은 홀로그램을 기록하기 위한 저장 매체(60) 내부에서 간섭을 일으키고 이때 발생된 간섭 무늬의 강도에 따라서 저장 매체(60)의 내부 운동 전하의 광유도 현상(Light-induced generation of mobile charge)이 발생되고 이러한 과정을 통하여 간섭 무늬가 기록된다.The object light and the reference light cause interference inside the storage medium 60 for recording the hologram, and light-induced generation of mobile charge of the internal kinetic charge of the storage medium 60 according to the intensity of the interference fringes generated at this time. ) And the interference fringe is recorded through this process.

저장 매체(60)에 기록된 데이터를 읽어내기 위해서는 기준광만을 저장 매체(60)에 조사하면 된다. 즉, 기준광을 조사하면 간섭 무늬는 기준광을 회절시켜 원래의 픽셀의 명암으로 구성되는 바둑판 무늬로 복원되고 이후 읽어진 상을 CCD(70) 위에 비추어 원래의 데이터로 복원하게 된다.In order to read the data recorded in the storage medium 60, only the reference light needs to be irradiated to the storage medium 60. That is, when the reference light is irradiated, the interference fringe is diffracted by the reference light to restore the checkered pattern composed of the contrast of the original pixel, and then the read image is reflected on the CCD 70 to restore the original data.

이와 같이 하나의 페이지를 기록한 후 다음 페이지에서는 회전 거울(30)의 각도를 조금 달리하는 기준광이 적용된다. 즉, 각각의 페이지에는 회전 거울(30)의 각도의 변화에 따라 기준광이 상응하게 적용되는데 데이터의 첫 페이지를 저장 매체에 기록한후, 기준광의 각도를 첫 번째 홀로그램의 재생 복원상이 완전히 사라질때까지 증가시키고, 이때 다시 다른 각도의 기준광으로 새로운 데이터 페이지를 입력시켜 저장 매체(60)에 기록하게 된다.In this way, after recording one page, a reference light having a slightly different angle of the rotating mirror 30 is applied to the next page. That is, the reference light is applied to each page according to the change of the angle of the rotating mirror 30. After recording the first page of data in the storage medium, the angle of the reference light is increased until the reproduction restoration image of the first hologram disappears completely. In this case, a new data page is inputted to the reference light of a different angle and recorded in the storage medium 60.

다시말해서, 각도 중첩 기법을 이용하여 각 페이지의 기록시마다 기준광의 각도를 변화시키는 과정을 반복하여 데이터를 저장 매체 내부에 중첩 기록하게 된다.In other words, the process of changing the angle of the reference light every time each page is recorded by using the angular overlap technique is repeated to overwrite the data in the storage medium.

이와 같이 각도 중첩 기법을 이용하여 기준광의 각도가 변화되어 기록되면 재생시에도 마찬가지로 동일한 각도의 기준광을 저장 매체(60)로 조사하여야 원래의 픽셀의 명암으로 구성되는 바둑판 무늬를 복원할 수가 있으며 이후 읽어진 상은 CCD(70)에 의해 원래의 데이터로 복원된다.As described above, when the angle of the reference light is changed and recorded using the angle superposition technique, the same pattern of reference light at the same angle must be irradiated to the storage medium 60 to reproduce the checkered pattern consisting of the original pixel contrast. The image is restored to the original data by the CCD 70.

또한, 상기 각도 중첩과 함께 저장 매체(60)를 길이 방향으로 이동 변화시키는 공간 중첩(Spatial Multiplexing) 기법에 의해 변조된 물체광이 저장 매체(60)에 중첩 기록된다. 즉, 데이터의 첫 페이지를 저장 매체(60)의 선단에 기록한후, 저장 영역간에 간섭이 일어나지 않을 정도로 저장 매체(60)를 충분히 이동시킨후 다음 페이지를 기록한다.In addition, the object light modulated by the spatial multiplexing technique of shifting and changing the storage medium 60 in the longitudinal direction together with the angular overlap is superimposed and recorded in the storage medium 60. That is, after recording the first page of data at the front end of the storage medium 60, the storage medium 60 is sufficiently moved so that there is no interference between the storage areas, and then the next page is recorded.

이와 같이 각도 중첩 또는 공간 중첩을 이용하여 많은 페이지의 데이터를 저장하기 위해서는 앞서 기록된 데이터가 지워지지 않도록 데이터의 장수가 증가함에 따라 입사되는 광의 양을 줄여야 한다.As described above, in order to store a large number of pages of data using angular overlap or spatial overlap, the amount of incident light must be reduced as the number of data increases so that the previously recorded data is not erased.

이를 위해 상기 제어부(90)에서는 상기 셔터(80)를 제어하여 광원(100)으로부터 광이 입사되는 시간을 조절하게 된다.To this end, the controller 90 controls the shutter 80 to adjust the time that light is incident from the light source 100.

삭제 시간 상수(Erase time constant)(τe)이 기록 시간 상수(Recording time constant)(τr)가 동일한 경우 m번째 홀로그램 데이터의 기록 시간(tm)은 다음 수학식 1 과 같다.When the erasing time constant tau e is the same as the recording time constant tau r, the recording time tm of the m-th hologram data is expressed by Equation 1 below.

이에 따라 m번째 홀로그램의 크기는 다음 수학식 2 와 같다.Accordingly, the size of the m th hologram is expressed by Equation 2 below.

또한, 삭제 시간 상수(Erase time constant)(τe)이 기록 시간 상수(Recording time constant)(τr)가 동일하지 않은 경우 m번째 홀로그램 데이터의 기록 시간(tm)은 다음 수학식 3 과 같다.In addition, when the erasing time constant tau e is not the same as the recording time constant tau r, the recording time tm of the m-th hologram data is expressed by Equation 3 below.

이에 따라 m번째 홀로그램의 크기는 다음 수학식 4 와 같다.Accordingly, the size of the m th hologram is expressed by Equation 4 below.

이때 m번째 홀로그램의 크기가 홀로그램 포화 크기(Saturated Amplitude)(A0)보다 매우 작으면(Am<<A0)이면 페이지수(M)은 다음 수학식 5 와 같다.At this time, if the size of the m-th hologram is much smaller than the hologram saturated amplitude (A0) (Am << A0), the number of pages M is expressed by Equation 5 below.

따라서 기록 페이지수에 각각 해당하는 기록 시간은 도 2 에 도시한 바와 같이 장수 즉, 페이지수가 증가함에 미세하게 제어해야 하고 이를 수행하는 프로그램을 형성하기 어려운 문제점이 있었다.Therefore, the recording time corresponding to the number of recording pages has to be finely controlled as the number of pages, that is, the number of pages increases, as shown in FIG.

상기 문제점을 개선하기 위한 본 발명은 감쇠기(Attenuator)를 이용하여 미소 시간 제어에 의한 오차를 줄이고 기록 시간을 일정하게 유지하기 위한 홀로그래픽 데이터 저장 시스템을 제공함에 그 목적이 있다.SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a holographic data storage system for reducing errors caused by micro time control and keeping recording time constant by using an attenuator.

상기 목적을 달성하기 위해 본 발명은 입사 및 투과되는 물체광과 기준광의 간섭으로 발생된 간섭 무늬를 페이지 단위로 기록하는 저장 매체, 광원으로부터 입사되는 광의 세기를 조절하기 위해 회전하는 감쇠기, 상기 감쇠기를 통해 입사되는 광을 통과 및 차단하는 셔터, 기록 시간을 동일하게 유지하기 위해 상기 셔터를 제어하고 광의 세기를 조절하기 위해 상기 감쇠기의 회전을 제어하는 제어부, 상기 셔터를 통해 입사되는 광을 기준광과 물체광으로 분리하는 광분리기, 상기 광분리기로부터 입사되는 기준광의 광로상에 위치하며 기록 페이지에 따라 입사되는 기준광의 각도를 변화시키면서 방향을 변경시켜 상기 저장 매체로 입사시키는 제1 거울, 상기 광분리기로부터 입사되는 물체광의 광로상에 위치하며 입사되는 물체광의 방향을 변경시켜 상기 저장 매체로 입사시키는 제2 거울, 상기 제2 거울로부터 입사되는 물체광의 광로상에 위치하며 상기 물체광에 입력 데이터를 실어 상기 저장 매체로 입사시키는 공간광변조기, 및 상기 저장매체에 기준광을 조사할 때 발생되는 간섭 무늬의 광로상에 위치하며 상기 저장 매체에 기록된 간섭 무늬를 복원할 때 원래의 전기 신호로 변환하기 위한 CCD를 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 홀로그래픽 데이터 저장 시스템을 제공한다.In order to achieve the above object, the present invention provides a storage medium for recording the interference fringe generated by the interference of the incident light and the reference light in units of pages, attenuator rotating to adjust the intensity of the light incident from the light source, the attenuator Shutter for passing and blocking the light incident through it, Controlling the shutter to maintain the same recording time, Control unit for controlling the rotation of the attenuator to adjust the intensity of the light, Light incident through the shutter and the reference light and the object An optical splitter separating the light into a light path, the first mirror being positioned on an optical path of the reference light incident from the optical splitter and changing a direction of the reference light incident on the recording page and changing a direction to enter the storage medium; Located on the optical path of the incident object light, by changing the direction of the incident object light A second light incident on the storage medium, a spatial light modulator positioned on an optical path of the object light incident from the second mirror, and loaded with input data on the object light to enter the storage medium, and irradiating a reference light to the storage medium It provides a holographic data storage system, characterized in that it is located on the optical path of the interference fringe generated when the interference fringe is recorded, and comprises a CCD for converting the interference fringe recorded in the storage medium to the original electrical signal.

도 1 은 일반적인 홀로그래픽 데이터 저장 시스템의 구성도1 is a block diagram of a typical holographic data storage system

도 2 는 기록 시간 스케쥴을 나타낸 도면2 shows a recording time schedule.

도 3 은 본 발명에 의한 홀로그래픽 데이터 저장 시스템의 구성도3 is a block diagram of a holographic data storage system according to the present invention

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *Explanation of symbols on the main parts of the drawings

10, 100 : 광원 20, 130 : 광분리기10, 100: light source 20, 130: optical separator

30, 40, 140, 150 : 거울 50, 160 : 공간광변조기30, 40, 140, 150: mirror 50, 160: spatial light modulator

60, 170 : 저장 매체 70, 180 : CCD60, 170: storage medium 70, 180: CCD

80, 120 : 셔터 110 : 감쇠기80, 120: shutter 110: attenuator

이하 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

본 발명에 의한 홀로그래픽 데이터 저장 시스템은 도 3 에 도시한 바와 같이 저장 매체(170),감쇠기(110), 셔텨(120), 제어부(190), 광분리기(130), 거울(140, 150), 공간광 변조기(160), 및 CCD(180)로 구성된다.Holographic data storage system according to the present invention is a storage medium 170, attenuator 110, the shutter 120, the control unit 190, the optical separator 130, mirrors 140, 150 as shown in FIG. , A spatial light modulator 160, and a CCD 180.

상기 저장 매체(170)는 입사 및 투과되는 물체광과 기준광의 간섭으로 발생된 간섭 무늬를 페이지 단위로 기록하는 것이다.The storage medium 170 records the interference fringe generated by the interference between the incident and transmitted object light and the reference light, in units of pages.

상기 감쇠기(110)는 상기 제어부(190)의 제어에 따라 광원(100)으로부터 입사되는 광의 세기를 조절하기 위해 회전한다.The attenuator 110 rotates to adjust the intensity of light incident from the light source 100 under the control of the controller 190.

상기 셔터(120)는 상기 제어부(190)의 제어에 따라 상기 감쇠기(110)를 통해 입사되는 광을 통과 및 차단한다.The shutter 120 passes and blocks the light incident through the attenuator 110 under the control of the controller 190.

상기 제어부(190)는 기록 시간을 동일하게 유지하기 위해 상기 셔터(120)를 제어하고 광의 세기를 조절하기 위해 상기 감쇠기(110)의 회전을 제어하는 것이다.The controller 190 controls the shutter 120 to maintain the same recording time and controls the rotation of the attenuator 110 to adjust the light intensity.

상기 광분리기(130)는 상기 셔터(120)를 통해 입사되는 광을 기준광과 물체광으로 분리하는 것이다.The optical separator 130 splits the light incident through the shutter 120 into reference light and object light.

상기 거울(140)은 회전 거울로 이루어지며 상기 광분리기(130)로부터 입사되는 기준광의 광로상에 위치하며 기록 페이지에 따라 입사되는 기준광의 각도를 변화시키면서 방향을 변경시켜 상기 저장 매체(170)로 입사시키는 것이다.The mirror 140 is formed of a rotating mirror and is positioned on the optical path of the reference light incident from the optical separator 130 and changes direction while changing the angle of the reference light incident on the recording page to the storage medium 170. It is incident.

상기 거울(150)은 상기 광분리기(130)로부터 입사되는 물체광의 광로상에 위치하며 입사되는 물체광의 방향을 변경시켜 상기 저장 매체(170)로 입사시킨다.The mirror 150 is positioned on the optical path of the object light incident from the optical separator 130 and changes the direction of the incident object light to enter the storage medium 170.

상기 공간광변조기(160)는 상기 거울(150)로부터 입사되는 물체광의 광로상에 위치하며 상기 물체광에 입력 데이터를 실어 상기 저장 매체(170)로 입사시키는 것이다.The spatial light modulator 160 is positioned on the optical path of the object light incident from the mirror 150 and loads the input data into the object light to enter the storage medium 170.

상기 CCD(180)는 상기 저장매체(170)에 기준광을 조사할 때 발생되는 간섭 무늬의 광로상에 위치하며 상기 저장 매체(170)에 기록된 간섭 무늬를 복원할 때 원래의 전기 신호로 변환하기 위한 것이다.The CCD 180 is located on an optical path of an interference fringe generated when the storage medium 170 is irradiated with reference light, and is converted into an original electrical signal when restoring the interference fringe recorded on the storage medium 170. It is for.

이와 같이 구성되는 본 발명에 의한 홀로그램 데이터 저장 시스템의 동작을 설명한다.The operation of the hologram data storage system according to the present invention configured as described above will be described.

광원(100)에서 조사된 광은 제어부(190)의 제어에 따라 광의 세기를 조절하기 위한 감쇠기(190)와 셔터(120)를 통해 광분리기(130)로 입사된다.The light irradiated from the light source 100 is incident to the optical separator 130 through the attenuator 190 and the shutter 120 for adjusting the intensity of the light under the control of the controller 190.

즉, 상기 제어부(190)에서는 동일한 기록 시간으로 기록하기 위해 일정 시간 동안 셔터(130)를 열고, 페이지 단위로 기록해 나가면서 동일한 기록 시간에서 광의 세기를 조절하기 위해 감쇠기(110)를 회전시키는데 이를 세부적으로 설명하면 다음과 같다.That is, the controller 190 opens the shutter 130 for a predetermined time to record the same recording time, and rotates the attenuator 110 to adjust the intensity of light at the same recording time while recording page by page. Explained as follows.

저장 매체(170)에 입사되는 에너지(E)는 다음 수학식 6 에 나타낸 바와 같다.The energy E incident on the storage medium 170 is as shown in Equation 6 below.

E = tm⋅IE = t m ⋅I

여기서, tm 은 기록 시간이고 I는 광의 세기이다.Where tm is the recording time and I is the light intensity.

이것을 본 발명에 의한 감쇠기(110)에 적용시키면 다음 수학식 7 과 같다.If this is applied to the attenuator 110 according to the present invention it is represented by the following equation (7).

E = t⋅Im E = t⋅I m

따라서 제어부(190)의 제어에 따라 기록 시간(t)은 일정하고 광의 세기(Im)가 변화되어 스케쥴링(Scheduling)이 가능해진다.Accordingly, the recording time t is constant under the control of the controller 190 and the light intensity Im is changed to enable scheduling.

이와 같이 감쇠기(110)에 의해 광의 세기가 변화되고 셔터(120)에 의해 일정한 기록 시간를 동안 입사되는 광은 광분리기(130)에서 기준광과 물체광으로 나뉘어진다.As such, the light intensity is changed by the attenuator 110 and the light incident for a predetermined recording time by the shutter 120 is divided into the reference light and the object light in the optical separator 130.

이때 물체광은 거울(150)에 의해 방향이 90°방향이 변경되어 공간광 변조기(160)로 입력되어 변조된다. 즉, 물체광은 공간광 변조기(160)에서 입력된 데이터가 실제 픽셀들이 이루는 명암의 2진 데이터의 한 페이지 단위로 변조된후 저장 매체(170)로 입사된다.In this case, the object light is inputted to the spatial light modulator 160 by the mirror 150 and the direction thereof is changed by 90 ° to be modulated. That is, the object light is incident on the storage medium 170 after the data input from the spatial light modulator 160 is modulated in units of one page of the binary data of the light and shade of real pixels.

또한, 기준광은 회전 거울(140)에 의해 각도가 변화되어 저장 매체(170)로 입사된다. 즉, 각각의 페이지에 상응하게 회전 거울(140)의 각도를 조금씩 달리하는 기준광은 저장 매체(170)인 저장 크리스탈로 입사된다.In addition, the reference light is incident to the storage medium 170 by changing the angle by the rotating mirror 140. That is, the reference light that slightly changes the angle of the rotating mirror 140 corresponding to each page is incident on the storage crystal which is the storage medium 170.

물체광과 기준광은 홀로그램을 기록하기 위한 저장 매체(170) 내부에서 간섭을 일으키고 이때 발생된 간섭 무늬의 강도에 따라서 저장 매체(170)의 내부 운동 전하의 광유도 현상(Light-induced generation of mobile charge)이 발생되고 이러한 과정을 통하여 간섭 무늬가 기록된다.The object light and the reference light cause interference in the storage medium 170 for recording the hologram, and light-induced generation of mobile charge of the internal kinetic charge of the storage medium 170 according to the intensity of the interference fringe generated at this time. ) And the interference fringe is recorded through this process.

이와 같이 하나의 페이지를 기록한 후 다음 페이지에서는 회전 거울(140)의 각도를 조금 달리하는 기준광이 적용된다. 이때, 상기 제어부(190)에서는 앞에서 설명한 바와 같이 감쇠기(110)를 회전시켜 광의 세기를 줄이면서 동일한 시간동안 광이 입사되도록 셔터(120)를 제어한다.In this way, after recording one page, a reference light having a slightly different angle of the rotating mirror 140 is applied to the next page. In this case, as described above, the controller 190 controls the shutter 120 so that the light is incident for the same time while reducing the intensity of the light by rotating the attenuator 110.

즉, 각각의 페이지에는 회전 거울(140)의 각도를 변화시키면서 동시에 감쇠기(110)의 회전을 이용하여 광분리기(130)로 입사되는 입사광의 세기를 조절한다. 이때 광이 조사되는 시간은 이전 페이지의 기록시와 동일하다. 따라서 셔터(120)는 페이지에 관계없이 일정한 시간 동안 열리게 된다.That is, each page adjusts the intensity of incident light incident on the optical separator 130 by using the rotation of the attenuator 110 while changing the angle of the rotating mirror 140. The time for which light is irradiated at this time is the same as when recording the previous page. Therefore, the shutter 120 opens for a certain time regardless of the page.

이와 같이 감쇠기를 이용하여 광의 세기를 줄이면서 동일한 시간 동안 광을 조사하여 전체 광의 세기가 줄어들도록 하므로써 각 페이지의 중첩 기록이 가능하도록 한다.In this way, by using the attenuator to reduce the light intensity while irradiating the light for the same time to reduce the total light intensity it is possible to overlap the recording of each page.

한편, 회전 거울(140)을 이용한 각도 중첩 뿐 만 아니라 공간 중첩시에도 상술한 바와 같이 광의 세기를 조절하게 된다.On the other hand, not only the angle overlap using the rotating mirror 140, but also in the case of space overlap as described above to adjust the light intensity.

이와 같이 저장 매체(170)에 기록된 데이터는 기준광의조사로 읽어낼 수 있게 된다. 즉, 기준광을 조사하면 저장 매체(170)에 기록된 간섭 무늬는 기준광을 회절시켜 원래의 픽셀의 명암으로 구성되는 바둑판 무늬로 복원되고 이후 읽어진 상을 CCD(70) 위에 비추어 원래의 데이터로 복원하게 된다.In this way, the data recorded in the storage medium 170 can be read by irradiation of the reference light. That is, when the reference light is irradiated, the interference fringe recorded on the storage medium 170 is diffracted by the reference light and restored to the checkered pattern composed of the contrast of the original pixel, and then the read image is reflected on the CCD 70 to restore the original data. Done.

이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 의한 홀로그래픽 데이터 저장 시스템은 감쇠기를 이용하여 광의 세기를 줄이고 동일한 조사 시간에 의해 각 페이지의 데이터가 기록되도록 하므로써 셔터에 의해 조사 시간을 미세하게 제어할 필요가 없어지는 효과가 있다.As described above, the holographic data storage system according to the present invention eliminates the need to finely control the irradiation time by the shutter by reducing the light intensity by using an attenuator and allowing the data of each page to be recorded by the same irradiation time. It works.

Claims (1)

입사 및 투과되는 물체광과 기준광의 간섭으로 발생된 간섭 무늬를 페이지 단위로 기록하는 저장 매체(170);A storage medium 170 for recording an interference fringe generated by interference between incident and transmitted object light and reference light in units of pages; 광원(100)으로부터 입사되는 광의 세기를 조절하기 위해 회전하는 감쇠기(110);An attenuator 110 rotating to adjust the intensity of the light incident from the light source 100; 상기 감쇠기(110)를 통해 입사되는 광을 통과 및 차단하는 셔터(120);A shutter 120 for passing and blocking light incident through the attenuator 110; 기록 시간을 동일하게 유지하기 위해 상기 셔터(120)를 제어하고 광의 세기를 조절하기 위해 상기 감쇠기(110)의 회전을 제어하는 제어부(190);A controller 190 for controlling the shutter 120 to maintain the same recording time and controlling the rotation of the attenuator 110 to adjust the intensity of light; 상기 셔터(120)를 통해 입사되는 광을 기준광과 물체광으로 분리하는 광분리기(130);An optical separator 130 that separates the light incident through the shutter 120 into reference light and object light; 상기 광분리기(130)로부터 입사되는 기준광의 광로상에 위치하며 기록 페이지에 따라 입사되는 기준광의 각도를 변화시키면서 방향을 변경시켜 상기 저장 매체(170)로 입사시키는 제1 거울(140);A first mirror 140 positioned on an optical path of the reference light incident from the optical separator 130 and changing the direction while changing the angle of the reference light incident on the recording page to enter the storage medium 170; 상기 광분리기(130)로부터 입사되는 물체광의 광로상에 위치하며 입사되는 물체광의 방향을 변경시켜 상기 저장 매체(170)로 입사시키는 제2 거울(150);A second mirror 150 positioned on the optical path of the object light incident from the optical separator 130 and changing the direction of the incident object light to enter the storage medium 170; 상기 제2 거울(150)로부터 입사되는 물체광의 광로상에 위치하며 상기 물체광에 입력 데이터를 실어 상기 저장 매체(170)로 입사시키는 공간광변조기(160); 및A spatial light modulator (160) positioned on an optical path of the object light incident from the second mirror (150) and configured to load the input data into the object light and to enter the storage medium (170); And 상기 저장매체(170)에 기준광을 조사할 때 발생되는 간섭 무늬의 광로상에 위치하며 상기 저장 매체(170)에 기록된 간섭 무늬를 복원할 때 원래의 전기 신호로 변환하기 위한 CCD(180)를 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 홀로그래픽 데이터 저장 시스템.The CCD 180 is positioned on an optical path of an interference fringe generated when the storage medium 170 is irradiated with reference light, and is converted into an original electrical signal when restoring the interference fringe recorded on the storage medium 170. Holographic data storage system, characterized in that configured to include.
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WO2008050947A1 (en) * 2006-10-25 2008-05-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method to record and/or reproduce holographic information
KR101155140B1 (en) * 2010-11-10 2012-06-11 유병소 Laser beam attenuator in laser lift-off apparatus and laser beam irradiation apparatus having the same

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