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光折变晶体中高密度全息存储热固定技术的研究

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光折变晶体中高密度全息存储热固定技术的研究
论文目录
 
摘要第1-6 页
Abstract第6-9 页
物理量名称及符号表第9-16 页
第1章 绪论第16-30 页
  · 体全息存储技术及其发展概况第16-19 页
    · 体全息存储技术的特点第16-17 页
    · 体全息存储技术的发展概况第17-19 页
  · 非易失性全息存储技术第19-28 页
    · 非易失性存储技术及其研究意义第19-21 页
    · 热固定存储技术的研究现状第21-28 页
  · 本论文的主要工作第28-30 页
第2章 光折变晶体中全息存储的基本原理第30-56 页
  · 体全息存储原理及技术第30-36 页
    · 体全息存储概念第30-31 页
    · 体全息图的衍射效率和角度选择性第31-35 页
    · 傅里叶变换全息存储第35-36 页
  · 光折变晶体中的体全息存储第36-41 页
    · Kukhtarev带输运模型第36-38 页
    · 光折变晶体中的全息光栅衍射第38-41 页
  · 光折变晶体中全息存储的复用技术第41-44 页
    · 角度复用方法第41-42 页
    · 角度复用的光路配置第42-44 页
  · 光折变晶体的全息存储性能第44-54 页
    · 衍射效率第44-48 页
    · 存储容量第48-52 页
    · 体全息存储的图像质量第52-54 页
  · 本章小结第54-56 页
第3章 光折变晶体的全息存储热固定技术第56-77 页
  · 热固定技术第56-58 页
    · 热固定的基本概念第56-57 页
    · 热固定方法第57-58 页
  · 热固定理论的电子和离子输运模型第58-62 页
  · 热固定定影过程第62-67 页
    · 热固定定影过程(态Ⅰ)第62-65 页
    · 高温时的电子暗衰减(态Ⅱ)第65-67 页
  · 热固定显影过程第67-69 页
  · 光栅固定后的读出和暗保存第69-73 页
    · 光栅固定后的读出第69-71 页
    · 固定后光栅的暗衰减第71-73 页
  · 相关问题讨论第73-75 页
    · 后续写入全息图对已定影全息光栅的影响第73-74 页
    · 加热对记录光显影后的全息光栅的影响第74-75 页
  · 本章小结第75-77 页
第4章 高密度全息存储的分批热固定技术研究第77-105 页
  · 分批热固定方案的提出第77-83 页
    · 多重全息存储的同时记录补偿法第78-79 页
    · 多重全息存储的后补偿单次热固定第79-81 页
    · 分批定影热固定方法的提出及其流程第81-83 页
  · 分批热固定存储的特征时间常数第83-90 页
    · 批间擦除和高温平滑作用机理第83-87 页
    · 批间光擦除时间特性第87-88 页
    · 批内写入和擦除时间特性第88 页
    · 批间热定影暗衰减时间特性第88-90 页
  · 分批热固定存储的等衍射效率曝光问题第90-93 页
    · 设计等衍射效率曝光的时序第90-93 页
    · 显影出的等衍射效率全息图第93 页
  · 分批存储热固定方法的优势第93-103 页
    · 有效动态范围第94-98 页
    · 全息图的衍射效率第98-103 页
  · 本章小结第103-105 页
第5章 分批存储热固定系统的研究第105-134 页
  · 高密度全息存储的分批热固定系统第105-110 页
    · 角度一分维复用全息存储系统第106-108 页
    · 热固定系统第108-110 页
  · 实施多重全息图分批热固定的技术方案第110-121 页
    · 分批存储固定的基本记录条件第111-113 页
    · 分批热固定的快速流程第113-114 页
    · 分批热固定的全息性能参数及其测量方法第114-120 页
    · 等衍射效率曝光时序第120-121 页
  · 分批存储热固定多重全息图实验第121-133 页
    · 单点分批存储固定1000幅全息图第121-123 页
    · 单点单次热固定与单点分批存储热固定对比第123-124 页
    · 分批热固定全息图的图像保真度第124-133 页
  · 本章小结第133-134 页
结论第134-137 页
参考文献第137-144 页
攻读博士学位期间所发表的学术论文第144-145 页
致谢第145页

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