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索尼在“2006年国际光存储讨论会(ISOM'06)”上发表了利用名为“Micro-Reflector记录”的全息记录方式记录和读取数据的成果。与原来的方式相比有望实现低成本生产设备和光盘产品,使全息记录更加容易应用于民用产品。
索尼验证的“Micro-Reflector记录”将蓝紫色半导体激光元件发出的激光分成2束,一束作为参照光从光盘正面照射,另一束作为记录光从光盘背面照射。利用伺服技术对齐2束光线的聚焦位置,将相当于1位记录标志的微小干涉图案记录下来。当从记录干涉图案的光盘正面照射激光(读取光)后,记录光就会被显示出来。就像是干涉图案反射了读取光一样,记录光从干涉图案朝光盘正面传播。“Micro-Reflector(微反射)记录”的叫法就是因此而来。
实现Micro-Reflector记录的装置结构示意图
光盘采用由0.6mm玻璃底板夹持着0.3mm厚光学高分子材料的结构。通过改变激光聚焦的深度,控制形成干涉图案的深度,能够实现10层~20层的多层记录。另外,由于所记录的干涉图案较小,因此不会受到光学高分子材料随温度变化而发生热胀冷缩的影响。因此,无需根据温度变化调整激光波长,可以直接使用市售的蓝紫色半导体激光元件。同时也不再需要空间光调制器和CMOS传感器等元件,便于降低设备的零部件成本。
索尼利用波长405nm、开口率(NA)0.5的光学系统进行了实际的记录和读取试验。编码方式和蓝光光盘一样同为17PP。不过,此次仅做了单层记录。换算成12cm光盘,记录容量仅有1.25GB,并不算高。今后将在进一步提高NA的基础上,尝试多层记录,确认该方式的记录潜力。
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