像差补偿方法和装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115512726B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202211136128.1

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明公开了像差补偿方法和装置,所述方法包括:步骤S1,在初始输入相位上补偿叠加共轭波前像差相位,得到预补偿相位;步骤S2,将预补偿相位经光学元件本身的波前像差相位畸变叠加后,得到补偿后相位,将补偿后相位经傅里叶变换后,得到像差补偿后傅里叶面强度;其像差补偿后傅里叶面强度信息误码率低,重建效果好;其是一种数值补偿方法,无需额外增加光学元器件;从而降低光学系统中光学元件的使用数量,降低光学系统复杂程度,为例如全息存储领域的像差补偿提供了良好技术支持,在例如全息数据存储研究领域具有良好应用前景;能够应用于全息存储、生物医学图像处理、数字全息显微成像等领域。

    光学装置及飞秒激光直写系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116825147A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202311027760.7

    申请日:2023-08-16

    Inventor: 史长坤 金贤敏

    Abstract: 本发明公开了一种光学装置及飞秒激光直写系统,所述光学装置包括:光源部、空间光调制器、相位图及载物台,所述光源部用于发出激光;所述相位图加载至所述空间光调制器,所述空间光调制器及所述相位图作用于入射激光,并将激光调制为多焦点光场;载物台,所述载物台用于承载样品,所述多焦点光场写入所述样品。利用光源部发出激光,空间光调制器及相位图将激光调制为多焦点光场,多焦点光场对设于载物台的样品进行加工,实现信息的写入。光学装置通过将单束的激光调制为大规模多焦点光场,可以同步实现多个点位信息的写入,能够极大的提高样品的写入效率,能够提高光学装置的实用性。

    用于全息数据存储系统的伺服聚焦方法

    公开(公告)号:CN116825146A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310878048.1

    申请日:2023-07-18

    Abstract: 本发明提出用于全息数据存储系统的伺服聚焦方法,包括激光光源、PBS、准直透镜、1/4波片、物镜、柱透镜、四象限光电探测器;伺服聚焦机构工作时,激光光源的红光入射到PBS后反射的S光通过准直透镜成为平行光,平行光经过1/4波片及物镜聚焦入射到位移台承载的材料处,其由材料的反射层反射的光经过1/4波片使S光转变为P光,P光经过柱透镜后形成的光斑照射到四象限光电探测器的四个象限处;所述伺服聚焦方法通过在平行光方向上调整材料与物镜间的距离进行对焦,使材料中的反射层位于平行光的聚焦入射焦点处,对焦过程包括根据光斑总强度进行的粗对焦、根据光斑形状进行的细对焦;本发明能通过位移台的移动进行实时补偿,保证数据记录和读取的准确性。

    一种全息数据存储系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116486841A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310485201.4

    申请日:2023-04-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本公开涉及一种全息数据存储系统,包括:照明子系统,用于确定具有预设偏振态的准直平面波;物光臂,用于根据纯相位型全息图,对准直平面波进行调制,得到物光波,并控制物光波入射至全息聚合物,其中,纯相位型全息图通过对待存储的复振幅信息进行编码得到;参考光臂,用于根据准直平面波,确定参考光波,并控制参考光波入射至全息聚合物;全息聚合物,用于记录参考光波与物光波干涉产生的干涉条纹,以对复振幅信息进行存储;以及基于深度学习网络的读取子系统。通过本公开实施例,无需构建复杂的复振幅编码光路,即可实现对复振幅信息的存储,从而实现高速、大容量、高密度的光学存储;并结合深度学习网络,对复振幅信息进行快速解码及读取。

    全息存储光盘的光道格式及其编码方法

    公开(公告)号:CN115910120A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202110923861.7

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 本发明提供了一种全息存储光盘的光道格式及其编码方法。全息存储光盘的光道区域包括导入区、数据区和导出区,在数据区光道上设置数据全息位标记、起始标记;数据全息位标记用于标记光道上全息图的读写位置;起始标记用于标记光道上数据开始记录的位置,起始标记还可包含地址编码信息。对光道进行编码的方法有两种:(1)利用两个连续断口之间的光道长度进行二进制编码,将“0”编码为两个断口上升端之间距离为T的光道,将“1”编码为两个断口上升端之间距离为nT的光道;(2)利用电平信号的高低进行二进制编码,将“1”编码为断口所对应的高电平,将“0”编码为其他位置对应的低电平。

    一种基于不同中心波长光纤编码的全光存储系统及方法

    公开(公告)号:CN114142921B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202111504138.1

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于不同中心波长光纤编码的全光存储系统及方法,全光存储系统,包括:高速核心处理模块;可调谐脉冲光源;环形器,输出端连接有一主干光纤;N个串联在主干光纤的第一分光器,第一分光器的分光端连接有分支光纤;N个多位光纤编码存储单元;多位光纤编码存储单元包括存储基板、感光形变模块、光纤编码,N个多位光纤编码存储单元的光纤编码皆不相同,感光形变模块可根据不同光强受激发成不同形态,形态包括可反射光波的初始平整状态和不可反射光波的凹凸状态;光波采集模块,连接于环形器的输入光波端与高速核心处理模块的接收端之间。本方案利用光纤编码的光学识别特性,实现存储单元的编码化,以敏光材料形变实现存储单元的有无状态,进而实现全光可编码的存储。

    像差补偿方法和装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115512726A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211136128.1

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明公开了像差补偿方法和装置,所述方法包括:步骤S1,在初始输入相位上补偿叠加共轭波前像差相位,得到预补偿相位;步骤S2,将预补偿相位经光学元件本身的波前像差相位畸变叠加后,得到补偿后相位,将补偿后相位经傅里叶变换后,得到像差补偿后傅里叶面强度;其像差补偿后傅里叶面强度信息误码率低,重建效果好;其是一种数值补偿方法,无需额外增加光学元器件;从而降低光学系统中光学元件的使用数量,降低光学系统复杂程度,为例如全息存储领域的像差补偿提供了良好技术支持,在例如全息数据存储研究领域具有良好应用前景;能够应用于全息存储、生物医学图像处理、数字全息显微成像等领域。

    全息存储
    10.
    发明公开
    全息存储 审中-实审

    公开(公告)号:CN115335905A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202180024730.3

    申请日:2021-02-22

    Abstract: 全息数据存储系统包括发射器系统、全息记录介质和由一个或多个多模光波导形成的输入波导网络。全息记录介质具有多个记录区域,每个记录区域光学耦合到输入波导网络的多个出耦区域中的对应出耦区域,全息数据存储系统被布置为将在任何一个输出耦合区域接收到的输入光束的数据持久写入对应的记录区域。控制器被耦合到以下至少一个:发射器系统以及输入波导网络的至少一个可控引导元件,并控制输入光束的至少一个光学特性或至少一个引导元件,以便将输入光束从入耦区域引导到多个出耦区域中的任何选择的出耦区域。提供了类似的波导网络来承载参考光束和输出光束。

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