SU1411825A1 - Способ записи оптической информации в щелочно-галоидном кристалле,легированном активатором - Google Patents
Способ записи оптической информации в щелочно-галоидном кристалле,легированном активатором Download PDFInfo
- Publication number
- SU1411825A1 SU1411825A1 SU864106094A SU4106094A SU1411825A1 SU 1411825 A1 SU1411825 A1 SU 1411825A1 SU 864106094 A SU864106094 A SU 864106094A SU 4106094 A SU4106094 A SU 4106094A SU 1411825 A1 SU1411825 A1 SU 1411825A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- crystal
- region
- absorption
- activator
- light
- Prior art date
Links
Landscapes
- Holo Graphy (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к оперативной оптической записи информации и может быть использовано в запоминающих устройствах и оптических преобразовател х на активированных ще- лочно-галоидных кристаллах. Целью изобретени вл етс повышение надежности способа записи оптической информации за счет увеличени оптической чувствительности и расширени рабочей спектральной области кристалла . Легированный активатором щелочно- галоидный кристалл облучают светом из области коротковолновой полосы поглощени активатора. Затем кристалл облучают светом из спектральной области поглощени Р-центров„ После чего производ т локальное облучение крглсталла информационным пучком света из области длинноволнового спада полосы поглощени триплетных анионных экситонов, (Л С
Description
Изобретение относитс к оперативной записи и воспроизведению оптической информации и может быть использовано в запоминающих устройст- вах и оптических преобразовател х на активированных щелочно-галоиднык кристаллах с представлением информа- ции в двоичной или голографйческой формахо10
Цель изобретени - повышение на- дежности способа за счет увеличени
оптической чувствительности кристал- ла и расширение рабочей спектраль- ной области кристалла 15
- Способ записи оптической информации в щелочно-галоидном кристалле, легированном активатором, заключаетс в последовательном облучении всего кристалла светом из первой и вто- 20 рой областей поглощени и последующем локальном облучении кристалла информационным световым потоком из спектральной области поглощени анионных экситонов, причем облучение 25 кристалла из второй области поглоще- ни производ т светом из спектральной области поглощени F-центров, а облучение кристалла из первой области поглощени производ т светом из 30 области коротковолновой полосы поглощени активатора. При этом на первом этапе, в результате облучени активной среды, создаютс дефекты на основе активаторных дырочных центров ти- -з па А и F-центры..на местах, имеющихс в кристалле шоттковских анионных вакансий о На втором :этапе высвечиваютс шоттковские F-центры и в кристалле остаетс определенна ; 40 концентраил А -типа центров. Состо ние кристалла с повышенной опре- деленной концентрацией А -типа центров вл етс исходным состо нием активной среды дл осуществлени эффек- тивной и малоинерционной записи в спектральной области поглощени анионных экситонов (фундаментальной области поглощени кристалла) При воздействии квантов света из этой спектральной области при комнатной температуре создаютс подвижные ав- токатапизующиес экситоны, которые преимущественно распадаютс на F, Н пары вблизи А - типа центров, Н- центры вл ютс подвижными возбужденными состо ни ми и уход т с места
50
55
распада; на месте распада остаетс F-центр и близлежащий А -типа центр,,
0
5
0 5 0 з 0
0
5
т.е. образуетс пара F, типа центров о Распределение концентрации пар этих центров по кристаллу (активной среде) представл ет собой скрытую форму записанной информации, В принципе эта скрыта форма позвол ет осуществить в дальнейшем как когерентную , так и некогерентную форму обработки информации. При когерентной форме используетс изменение коэффициентов поглощени и преломлени , обусловленные данными парами, при некогерентной форме - спонтанное излучение активатора в парах .F, А - типа центров, стимулированное в F- полосео
Способ иллюстрируетс на примере активной среды на основе монокристалла бромистого кали , активированного индием (КВг-1п) с концентрацией активатора (0,5оо.2) . Температура активной среды при выполнении всех операций способа одна и та же - комнатна . Активную среду облучают светом из спектральной области высокоэнергетического поглощени активатора , что в данном случае соответствует спектральной области 220.„ 260 нм. Затем активную среду облучают светом из спектральной области, поглощени света F-центрами, что в : данном случае соответствует 6301 + 50 нм. Последующа за этим запись информации, произведенна в спектральной области длинноволнового спада экситонного поглощени , котора дл КВг-1 находитс около 195t ±10 нм.
Предлагаемый спо.соб может быть использован в различных вариантах осуществлени оптической записи и считывани информации. Способ позвол ет записать информацию, представленную в бинарной, картинной или в голографйческой формах. Во всех этих случа х запись может быть произведена по точкам с произвольной последовательностью записи; параллельно в широком луче. Считьшание также может быть произведено по точкам по любому закону развертки счи- тьшающего луча или целиком со всей матрицы в широком луче.
Помимо выполнени функции оперативной оптической пам ти предлагаемый способ обеспечивает осуществление работы оперативного преобразовател свет-свет
Claims (1)
- , трансформирующего одну спектральную область в другую. Формула изобретениСпособ записи оптической информации в щелочно-галоидном кристалле, легированном активатором, заключающийс в последовательном облучении всего кристалла светом из первой и второй областей поглощени и последующем локальном облучении кристалла информационным пучком света из области длинноволнового спада полосыпоглощени триплетных анионных эк- ситонов, причем облучение кристалла из второй области поглощени производ т светом из спектральной области поглощени F-центров, отличающийс тем, что, с целью повышени надежности способа за счет увеличени оптической чувствительности и расширени рабочей спектральной области кристалла, облучение кристалла из первой области поглощени производ т из области коротковолновой полосы поглощени активатора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU864106094A SU1411825A1 (ru) | 1986-05-23 | 1986-05-23 | Способ записи оптической информации в щелочно-галоидном кристалле,легированном активатором |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU864106094A SU1411825A1 (ru) | 1986-05-23 | 1986-05-23 | Способ записи оптической информации в щелочно-галоидном кристалле,легированном активатором |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1411825A1 true SU1411825A1 (ru) | 1988-07-23 |
Family
ID=21252261
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU864106094A SU1411825A1 (ru) | 1986-05-23 | 1986-05-23 | Способ записи оптической информации в щелочно-галоидном кристалле,легированном активатором |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1411825A1 (ru) |
-
1986
- 1986-05-23 SU SU864106094A patent/SU1411825A1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР № 493161, кл, G 11 С 13/04, 1977. Авторское свидетельство СССР № 1084892, кл. G П С 13/09, 1982. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4459682A (en) | Time domain data storage | |
US4158890A (en) | Frequency selective optical data storage system | |
US5665493A (en) | Gated recording of holograms using rare-earth doped ferroelectric materials | |
US4458981A (en) | Holographic movie device | |
SU1411825A1 (ru) | Способ записи оптической информации в щелочно-галоидном кристалле,легированном активатором | |
AU711765B2 (en) | Two-step gated holographic recording in photorefractive materials using CW lasers | |
US5978108A (en) | Two-step gated holographic recording in photorefractive materials using cw lasers | |
JP3963333B2 (ja) | ホログラフィ記憶の方法及び装置 | |
EP0044457B1 (en) | Process for two-photon holographic recording | |
SU1084892A1 (ru) | Способ РЕГА записи оптической информации в щелочногалоидном кристалле,легированном активатором | |
Sazonov et al. | Holographic materials produced by the" micron" plant at Slavich | |
Okada et al. | Aqualigand dissociation of 5 d← 4 f excited [Ce (OH2) 9] 3+ in aqueous solution | |
Yin et al. | Specially doped LiNbO/sub 3/crystal holography using a visible-light low-power laser diode | |
US4759594A (en) | Holographic material | |
SU1094059A1 (ru) | Фотохромный слой носител оптической записи | |
US3533674A (en) | Holographic recording via three-level solid state laser material | |
Caimi | The photodichroic alkali-halides as optical processing elements | |
SU871207A1 (ru) | Рабочий слой носител фотографической записи | |
US3727194A (en) | Non-destructive readout of a color center memory by using infrared illumination | |
Fimia et al. | Acrylamide photopolymers for use in real-time holography: improving energetic sensitivity | |
Graube | Infrared holograms recorded in high‐resolution photographic plates with the Herschel reversal | |
SU598427A1 (ru) | Устройство записи и считывани голографического изображени | |
US3972032A (en) | Memory system using ion implanted photodichroic materials | |
Evstigneeva et al. | Silver-halide sensitized gelatin (SHSG) processing method for pulse holograms recorded on VRP plates | |
RU2017237C1 (ru) | Способ многослойной оптической записи двоичной информации |