| 【中文题名】 | 三维信息存储衍射理论分析及计算机仿真 |
| 【英文题名】 | |
| 【学科专业】 | 光学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2004-10-26 |
| 【中关键词】 | 三维存储,保偏光纤,标量衍射理论,光强分布,计算机仿真, |
| 【英关键词】 | 3-D storage,preserving polarization fiber,scalar diffraction theory,light intensity distribution,computer simulation, |
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>计算技术、计算机技术>电子数字计算机(不连续作用电子计算机)>存贮器>光存贮器及其驱动器 |
| 【论文摘要】 | 本文基于传统的光盘记录技术因受激光衍射光斑极限的限制(微米数量级),存储密度有限,且其信息传输速率较低,故提出一种新型的三维存储技术。它具有以下特点:
它具有三层信息存储介质,容量大。
利用保偏光纤对三种波长光的并行传输,使得平均寻道时间短,数据存取速度快。
本文主要完成了三个方面的内容:
第一、设计了一个三维存储系统,并对系统的每个单元进行了阐述和分析。创新之处是:采用能发出530nm(绿光,15mw), 650nm(红光,15wm)、780nm(近红外, 15mw)三种波长激光的半导体激光器阵列作为光源;信号探测器采用能同时检测这三种波长的探测器阵列;采用保偏光纤对三种波长光的并行传输;设计聚焦物镜的参数和三维存储介质的结构。
第二、对存储系统进行衍射理论分析。包括正则坐标的引入,信息单元的周期排列结构简化,准直光束相对于光轴产生倾斜,相互调制和道间串扰等问题。
第三、根据理论推导,进行了详细的仿真计算,并分析了影响光强分布的诸多因素。
就文章提出的存储系统而言,能实现系统对三层信息的同时读写,既增大了存储容量又提高了数据传输率。这种思路的提出,对今后进一步提高存储容量与数据读... |
| 【论文题纲】 |
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第一章 引言 |
8-15 |
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1.1 光存储技术的发展现状 |
8-13 |
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1.1.1 国内现状 |
8-12 |
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1.1.2 国外现状 |
12-13 |
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1.2 本文的目的、内容和意义 |
13-14 |
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1.3 计算机环境 |
14-15 |
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第二章 三维信息存储系统的读写原理 |
15-22 |
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2.1 三维信息存储系统的组成 |
15-475 |
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2.2 光盘系统光学单元技术 |
475-20 |
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2.2.1 光源 |
15 |
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2.2.2 准直、整形透镜,分束器,起偏器 |
15-16 |
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2.2.3 保偏光纤、聚焦物镜 |
16-17 |
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2.2.4 光探测器阵列 |
17 |
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2.2.5 三维存储介质 |
17-20 |
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2.3 三维存储的读写原理及优点 |
20-22 |
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第三章 衍射理论分析 |
22-49 |
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3.1 概述 |
22-23 |
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3.1.1 标量衍射理论[50]的引入 |
22 |
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3.1.2 本章的主要内容 |
22-23 |
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3.2 光盘系统的标量衍射理论 |
23-29 |
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3.2.1 正则坐标的引入 |
23-24 |
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3.2.2 扫描光点的幅值分布 |
24-26 |
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3.2.3 光盘结构引起的光的衍射 |
26-28 |
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3.2.4 检测信号傅氏表达式 |
28-29 |
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3.3 复杂情况分析 |
29-39 |
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3.3.1 入射光线离轴情况 |
29-30 |
|
3.3.2 交错现象 |
30-35 |
|
3.3.3 串扰现象 |
35-39 |
|
3.4 计算R , D |
39-49 |
|
3.4.1 对R(m,n) 的计算 |
39-43 |
|
3.4.2 对的计算 |
43-47 |
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3.4.3 在的计算中,,m,n区域的确定 |
47-49 |
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第四章 计算机模拟 |
49-63 |
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4.1 简单光盘形式流程 |
49-63 |
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4.1.1 计算 |
49-51 |
|
4.1.2 计算 |
51-53 |
|
4.1.2.1 先计算 |
52 |
|
4.1.2.2 计算 |
52-53 |
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4.1.3 光盘凹坑具有周期性对称分布形式的计算机模拟程序框图 |
53-55 |
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4.1.4 计算机仿真结果讨论 |
55-62 |
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4.1.5 总结 |
62-63 |
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结论 |
63-65 |
|
参考文献 |
65-68 |
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致谢 |
68-69 |
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个人简介 |
69 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.363093 |