Об'ємне оптичне зберігання даних — це будь-яка форма оптичного зберігання даних, в якій інформацію можна записувати чи читати з тривимірною роздільною здатністю (на відміну від двовимірної роздільної здатності, яку надає, наприклад, CD).
Ця інновація має потенціал забезпечити масове зберігання на рівні петабайт на дисках DVD (120мм). Запис і читання даних досягаються фокусуванням лазерів у середовищі. Однак через об'ємну природу структури даних, лазерне світло має проходити через інші точки даних, перш ніж воно досягне точки, де виконується читання або запис. Тому необхідна певна нелінійність для того, щоб ці інші точки даних не заважали адресації потрібної точки.
Жоден комерційний продукт на основі 3D-оптичного зберігання даних поки що не надійшов на масовий ринок, хоча кілька компаній активно розвивають технологію і стверджують, що вона може стати доступною «незабаром».
Огляд
Поточні оптичні носії інформації, такі як компакт-диск та DVD, зберігають дані у вигляді серії відбивних позначок на внутрішній поверхні диска. Щоб збільшити обсяг даних, на дисках можна створювати два або навіть більше цих шарів даних, але їхня кількість дуже обмежена, оскільки промінь адресного лазера взаємодіє з кожним шаром, який він проходить на шляху до і від адресованого шару. Ці взаємодії викликають шум, що обмежує технологію приблизно 10 шарами. 3D-оптичні методи зберігання даних обходять цю проблему, використовуючи методи адресації, коли лише спеціально адресований воксель (об'ємний піксель) суттєво взаємодіє з адресним світлом. Це обов'язково включає нелінійні методи зчитування та запису даних, зокрема нелінійну оптику.
Об'ємне оптичне зберігання даних пов'язане (і конкурує з) голографічним зберіганням даних. Традиційні приклади голографічного зберігання не стосуються третього виміру і тому не є строго «об'ємними», але останнім часом об'ємне голографічне зберігання реалізовано за допомогою мікроголограм. Багатошарова технологія вибору шару (де багатошаровий диск має шари, які можна активувати індивідуально, наприклад електричним шляхом) також тісно пов'язані.
Наприклад, система об'ємного оптичного зберігання даних може використовувати диск, схожий на прозорий DVD. Диск містить багато шарів інформації, кожен на різній глибині носія, і кожен складається з DVD-подібної спіральної доріжки. Для запису інформації на диск лазер фокусується на певній глибині носія, яка відповідає певному інформаційному шару. Коли лазер увімкнений, він викликає фотохімічну зміну середовища. Коли диск крутиться і головка читання/запису рухається по радіусу, шар записується так само, як записується DVD-R. Глибина фокусування може бути змінена та записаний зовсім інший рівень інформації. Відстань між шарами може становити від 5 до 100мкм, що дозволяє зберігати більше ніж 100 шарів інформації на одному диску.
Для зчитування даних (у цьому прикладі) використовується аналогічна процедура, тільки замість того, щоб викликати фотохімічну зміну носія лазер викликає флуоресценцію. Це досягається, наприклад, за допомогою меншої потужності або іншої довжини хвилі лазера. Інтенсивність або довжина хвилі флуоресценції відрізняється залежно від того, що було записано на носій у цій точці, завдяки чому, вимірюючи випромінене світло, дані зчитуються.
Розміри окремих хромофорних молекул або фотоактивних колірних центрів значно менші за розмір плями фокусування лазера (який визначається межею дифракції). Отже, світло потрапляє на велику кількість (можливо, навіть 109) молекул у будь-який час, тому середовище виступає як однорідна маса, а не матриця, структурована положенням хромофорів.
Історія
Витоки напрямку сягають 1950-х років, коли Єгуда Хіршберг розробив фотохромні спіропірани та запропонував використовувати їх для зберігання даних. У 1970-х Валерій Барачевський продемонстрував що цей фотохромізм може бути викликаний двофотонним збудженням, і, нарешті, наприкінці 1980-х [en] показав, що це дозволяє реалізувати тривимірне зберігання даних. Більшість розроблених систем певною мірою базуються на оригінальних ідеях Ренцепіса. Досліджено широкий спектр фізичних явищ для зчитування та запису даних, розроблено та оцінено велику кількість хімічних систем для середовища, проведено велику роботу щодо вирішення проблем, пов'язаних з оптичними системами, необхідними для читання та запису даних. В даний час[] кілька груп продовжують працювати над рішеннями різного рівня розвитку та зацікавленості у комерціалізації[].
Процеси записування даних
Запис даних в об'ємному оптичному носії інформації вимагає, щоб у середовищі відбулася зміна після збудження. Ця зміна, як правило, є певною фотохімічною реакцією, хоча існують й інші можливості. Хімічні реакції, які були досліджені, включають фотоізомеризацію, фотокомпозиції та фотознебарвлення та ініціацію полімеризації. Найбільш дослідженими були фотохромні з'єднання, які включають азобензен, спіропірани, , фульгіди і діарилетени. Якщо фотохімічна зміна є оборотною, то, в принципі, можна досягти перезаписуваного зберігання даних. Також технічно здійсненне багаторівневе записування, де дані записуються у «градаціях сірого», а не як «увімкнено» та «вимкнено».
Записування нерезонансним багатофотонним поглинанням
Хоча існує багато нелінійних оптичних явищ, лише багатофотонне поглинання здатне вводити в носій значну енергію, необхідну для збудження електронів у молекулах і здатну викликати хімічні реакції. Двофотонне поглинання на сьогодні[] є найсильнішим багатофотонним поглинанням, але все-таки це дуже слабке явище, що призводить до низької чутливості носія. Тому багато досліджень спрямовано на забезпечення хромофорів з високими двофотонними поперечними перерізами поглинання.
Записування двофотонним поглинанням досягається фокусуванням лазерного променя в точці, де має відбутися процес фотохімічного запису. Довжину хвилі записувального лазера вибрано такою, що він нелінійно поглинається середовищем і тому не взаємодіє з середовищем, крім як у фокусі. У фокусі двофотонне поглинання стає значним, тому що це нелінійний процес, який залежить від квадрата флюенса лазера.
Запис двофотонним поглинанням також можна реалізувати узгодженою дією двох лазерів. Цей метод, як правило, використовується для одночасного паралельного запису даних. Один лазер проходить через носій, визначаючи лінію або площину. Потім другий лазер спрямовується в точки на тій лінії або площині, де потрібно здійснити запис. Збіг лазерів у цих точках спричиняє двофотонне поглинання, що приводить до фотохімічного запису.
Записування послідовним багатофотонним поглинанням
Іншим підходом до покращення чутливості середовища є використання резонансного поглинання двох фотонів (також відомого як «1+1» або «послідовне» двофотонне поглинання). Нерезонансне двофотонне поглинання (яке зазвичай використовується) є слабким, оскільки для того, щоб збудження відбулося, два збуджувальні фотони повинні надходити на хромофор майже одночасно. Це тому, що хромофор не в змозі взаємодіяти з одним окремим фотоном. Однак, якщо хромофор має енергетичний рівень, що відповідає (слабкому) поглинанню одного фотона, то це можна використати як «трамплін», що забезпечує більше свободи у часі надходження фотонів і, отже, значно більшу чутливість. Однак такий підхід призводить до втрати нелінійності, порівняно з нерезонансним поглинанням двох фотонів (оскільки кожен етап поглинання двох фотонів є по суті лінійним), а отже, ризикує поставити під загрозу об'ємну роздільну здатність системи.
Мікроголографія
У мікроголографії сфокусовані промені світла використовуються для запису голограм субмікрометрового розміру у фоторефракційному матеріалі, як правило, за допомогою колінеарних променів. У процесі записування можна використовувати ті самі типи носіїв, які використовуються в інших типах зберігання голографічних даних, також для формування голограм можна використовувати двофотонні процеси.
Записування даних під час виготовлення
Дані також можуть створюватися під час виготовленні носіїв, як у більшості форматів оптичних дисків для комерційного поширення даних. У цьому випадку користувач не може записати дані на диск — це формат тільки для читання (ROM). Дані можуть бути записані нелінійно-оптичним методом, але в цьому випадку використання лазерів дуже високої потужності є прийнятним, тому чутливість середовища стає менш важливою.
Продемонстровано також виготовлення дисків, що містять дані, сформовані або надруковані в їх 3D-структурі. Наприклад, диск, що містить дані в тривимірному форматі, може бути сконструйований шляхом утворення стосу з великої кількості дисків, на кожному з яких сформовано або надруковано один шар інформації. Потім отриманий диск ROM можна прочитати за допомогою методу об'ємного читання.
Інші підходи до записування
Вивчено також інші методики запису даних у трьох вимірах, зокрема: Випалювання постійних спектральних провалів (PSHB), що також дозволяє використати спектральне мультиплексування для збільшення щільності даних. Однак, для уникнення втрати даних, PSHB-носій потребує підтримання надзвичайно низьких температур.
Утворення порожнеч, де в носії інтенсивним лазерним опроміненням утворюються мікроскопічні бульбашки.
Хромофорне полірування, де лазерна переорієнтація хромофорів у структурі носія призводить до читанних змін.
Процеси зчитування даних
Зчитування даних з об'ємної оптичної пам'яті здійснюється різними способами. Хоча деякі з них покладаються на нелінійність взаємодії світло-речовина для отримання тривимірної роздільної здатності, інші використовують методи, які просторово фільтрують лінійну реакцію носія.
Методи читання включають:
- дофотонне поглинання (в результаті відбувається або поглинання, або флуоресценція). Цей метод є по суті двофотонною мікроскопією.
- лінійне збудження флуоресценції з конфокальним виявленням. Цей метод є по суті конфокальною лазерною сканувальною мікроскопією. Він використовує збудження з набагато меншими потужностями лазера, ніж за двофотонного поглинання, але має деякі потенційні проблеми, оскільки адресне світло взаємодіє з багатьма іншими точками даних, крім тієї, до якої здійснюється звертання.
- вимірювання невеликих різниць показника заломлення між двома станами даних. Цей метод зазвичай використовує фазоконтрастний мікроскоп або конфокальний відбивний мікроскоп. Не потрібно поглинання світла, тому немає ризику пошкодження даних під час читання, але необхідна невідповідність показника заломлення на диску може обмежувати товщину (тобто кількість шарів даних), до якої можна досягти, через накопичення випадкових похибок фронту хвилі, що знижують якість фокусування.
- генерування другої гармоніки була продемонстрована як метод зчитування даних, записаних у поляризованій полімерній матриці.
- [en] також була продемонстрована як метод паралельного зчитування.
Будова носіїв
Активна частина об'ємних оптичних носіїв зазвичай є органічним полімером з легуванням або доданням фотохімічно активних речовин. Як альтернатива використовуються кристалічні та золь-гелеві матеріали.
Форма носія
Носії для об'ємного оптичного зберігання даних пропонуються у кількох форм-факторах: диск, карта та кристал.
Дисковий носій є розвитком CD/DVD та дозволяє читання та запис здійснювати під час звичного обертання дисків.
Носій у вигляді кредитної картки привабливий з точки зору портативності та зручності, але має меншу ємність, ніж диск.
Кілька авторів наукової фантастики запропонували невеликі тверді тіла, які зберігають величезну кількість інформації, і, в принципі, цього можна досягти за допомогою 5D оптичного зберігання даних.
Виробництво носіїв
Найпростіший спосіб виготовлення — лиття диска як одного цілого — можливий для деяких систем. Складніший спосіб виготовлення носіїв полягає в пошаровому їх створенні. Це необхідно, якщо дані повинні бути фізично записані під час виробництва. Проте, пошарова конструкція не обов'язково означає склеювання декількох шарів разом. Альтернативою є створення носія в формі, подібній до рулону клейкої стрічки.
Будова приводу
Привід, призначений для читання та запису об'ємних оптичних носіїв, може мати багато спільного з приводами CD/DVD, особливо якщо форм-фактор та структура носія даних подібні до CD або DVD. Однак існує низка помітних відмінностей, які слід враховувати під час проектування такого накопичувача.
Лазерний
Особливо, коли використовується двофотонне поглинання, можуть знадобитися потужні лазери, які можуть бути великими, потребувати охолодження та створювати проблеми безпеки. В сучасних оптичних приводах використовують безперервні діодні лазери, що працюють на 780 нм, 658 нм або 405 нм. Об'ємні оптичні накопичувачі можуть вимагати твердотільних лазерів або імпульсних лазерів, і в декількох прикладах використовується довжина хвилі, легко доступна для цих технологій, наприклад 532 нм (зелений). Ці більші лазери складно вбудувати в головку оптичного приводу.
Корекція змінної сферичної аберації
Оскільки система повинна опрацьовувати різні глибини в середовищі, а на різних глибинах сферична аберація, що виникає на фронті хвилі, є різною, необхідний метод динамічного врахування цих відмінностей. Існує багато можливих методів, які включають оптичні елементи, що обмінюють вхідний і вихідний оптичні шляхи, рухомі елементи, адаптивну оптику та імерсійні об'єктиви.
Оптична система
У багатьох прикладах об'ємних оптичних систем зберігання даних використовується кілька довжин хвиль (кольорів) світла (наприклад, лазер для читання, лазер для запису, сигнал; іноді для запису потрібні навіть два лазери). Тому, окрім проблем з високою потужністю лазера та змінною сферичною аберацією, оптична система повинна забезпечувати комбінування та розділення цих різних кольорів світла.
Виявлення
У DVD-накопичувачах сигнал видається з диска відбитим адресним лазерним променем, і тому є дуже інтенсивним. В об'ємному оптичному носії сигнал генерується в межах крихітного адресованого об'єму, тому він значно слабший, ніж лазерне світло. Крім того, флуоресценція від адресованої точки поширюється в усіх напрямках, тому для максимізації сигналу необхідно використовувати спеціальну світлозбиральну оптику.
Відстеження даних
Після ідентифікації вздовж осі Z, дані з шару отримуються подібно до DVD-дисків. Також продемонстрована можливість використання паралельної або сторінкової адресації. Це дозволяє значно прискорити передавання даних, але вимагає ускладнення просторових модуляторів світла, потужніших лазерів та складнішої обробки даних.
Проблеми розробки
Попри надзвичайно привабливий характер об'ємного оптичного зберігання даних, розробка комерційної продукції займає багато часу. Це зумовлено обмеженою фінансовою підтримкою на місцях, а також технічними проблемами, серед яких:
Руйнівне читання. Оскільки і зчитування, і запис даних здійснюються лазерними променями, є можливість під час читання втратити деяку частину запису. У цьому випадку повторне зчитування даних може врешті спричинити їх видалення (це також відбувається в матеріалах зі зміною фази, які використовуються в деяких DVD-дисках). Ця проблема вирішується різними способами, такими як використання різних смуг поглинання для кожного з процесів (читання і запис) або використання методу читання, який не передбачає поглинання енергії.
Термодинамічна стійкість. Багато хімічних реакцій, які ніби не відбуваються, насправді відбуваються, хоч і дуже повільно. Крім того, багато реакцій, які вже відбулися, можуть повільно проходити в зворотному напрямку. Оскільки більшість об'ємних носіїв ґрунтуються на хімічних реакціях, то існує ризик, що або незаписані точки повільно стануть записаними, або ж записані точки повільно перетворяться на незаписані. Ця проблема є особливо серйозною для спіропіранів, тому проводяться широкі дослідження з метою пошуку більш стійких хромофорів для об'ємної пам'яті.
Чутливість носія. Двофотонне поглинання є слабким явищем, тому для його виконання зазвичай потрібні лазери високої потужності. Як правило, дослідники використовують [en] або Nd:YAG-лазери для збудження, але ці інструменти не підходять для використання у споживчих продуктах.
Академічна розробка
Значна частина розвитку об'ємного оптичного зберігання даних проводилася в університетах. До груп, які зробили цінний внесок, належать:
- [en] — автор цього напряму; нещодавно розробив матеріали, що дозволяють неруйнівне зчитування.
- [en] розробив двофотонний мікроскоп у Bell Labs і показав об'ємний запис на фоторефракційних носіях.
- Масахіро Ірі (Masahiro Irie) розробив сімейство [en] фотохромних матеріалів.
- Йосімаса Кавата (Yoshimasa Kawata), [en] та Зуеїр Секкат (Zouheir Sekkat) розробили і працювали над декількома оптичними системами маніпулювання даними, зокрема із використанням поляризованих полімерних систем.
- Кевін Белфілд (Kevin C Belfield) розробляє фотохімічні системи для тривимірного оптичного зберігання даних за допомогою резонансного передавання енергії між молекулами, а також розробляє високоефективні двофотонні матеріали.
- [en] провів більшість ранніх робіт щодо розробки логічних підходів до молекулярної будови хромофорів з високим двофотонним перерізом.
- Том Мілстер (Tom Milster) зробив чималий внесок у теорію об'ємного оптичного зберігання даних.
- Роберт Маклеод (Robert McLeod) вивчив використання мікроголограм для об'ємного оптичного зберігання даних.
- Міні Гу (Min Gu) вивчив конфокальне зчитування та методи його посилення.
Комерційна розробка
Частина інформації в цій статті застаріла. (квітень 2020) |
Крім академічних досліджень, створено кілька компаній для комерціалізації об'ємного оптичного зберігання даних, а деякі великі корпорації також виявили інтерес до технології. Однак поки не ясно, чи вдасться технології досягти успіху на ринку за наявності конкуренції з інших напрямків, таких як жорсткі диски, флеш-пам'ять та голографічне зберігання.
- Call/Recall заснована 1987 року на основі досліджень Пітера Рентзепіса. Використовуючи двофотонний запис (при 25 Мбіт / с з 6,5 пс, 7 нДж, 532 нм імпульсів), однофотонне зчитування (з 635 нм) і імерсійну лінзу з високим NA (1,0), вони зберегли 1 ТБ як 200 шарів диску товщиною 1,2 мм. Вони націлені на підвищення пропускної спроможності до > 5 ТБ і швидкості передавання даних до 250 Мбіт/с протягом року шляхом розробки нових матеріалів, а також використання потужних імпульсних синіх лазерних діодів.
- Mempile розробляють комерційну систему з назвою TeraDisc. У березні 2007 року вони продемонстрували запис та читання 100 шарів інформації на диску товщиною 0.6 мм, а також низькі перехресні завади, високу чутливість та термодинамічну стабільність. Вони мали намір[] випустити споживчий продукт з червоним лазером 0,6-1,0 ТБ 2010 року та мали дорожню карту розробки продукту з синім лазером на 5 ТБ.
- Компанія Constellation 3D розробила флуоресцентний багатошаровий ПЗП-диск наприкінці 90-х, виготовлений пошарово. Компанія зазнала краху 2002 року, проте інтелектуальну власність (IP) придбала компанія D-Data Inc., яка намагається подати її як цифровий багатошаровий диск (DMD).
- Storex Technologies створена для розробки об'ємних середовищ на основі флуоресцентних світлочутливих стекол та склокерамічних матеріалів. Технологія походить від патентів румунського вченого [en], який також є засновником і генеральним директором компанії. На конференції ODS2010 представлено результати щодо зчитування петабайтного оптичного диска за допомогою двох нефлуоресцентних методів.
- Landauer Inc. розробляє носій на основі резонансного двофотонного поглинання в монокристалічному сапфіровому субстраті. У травні 2007 року вони показали запис 20 шарів даних з використанням 2 нДж лазерної енергії (405 нм) для кожної позначки. Частота читання обмежена 10 Мбіт/с через термін флуоресценції.
- Colossal Storage має на меті розробити об'ємно-голографічну оптичну технологію зберігання, засновану на [en] з використанням лазера на далекому УФ-випромінюванні, щоб отримати значне покращення щодо обсягу даних та швидкості передавання, але поки вони не представили[] жодного експериментального дослідження або техніко-економічного обґрунтування.
- Microholas, що працює в Берлінському університеті під керівництвом професора Сюзанни Орліч (Susanna Orlic), досягла 75 шарів запису мікроголографічних даних, розділених 4,5 мікрометрами і пропонує щільність даних 10 ГБ на шар.
- 3DCD Technology Pty. Ltd. є університетським спін-оф, створеним для розробки об'ємної оптичної технології зберігання на основі матеріалів, запропонованих Даніелем Деєм (Daniel Day) і [en].
- Кілька великих технологічних компаній, таких як Fuji, Ricoh та Matsushita, подали заявки на патенти на двофотонно-чутливі матеріали, придатні, зокрема, для об'ємного оптичного зберігання даних, однак вони не повідомили, що розробляють повноцінні рішення для зберігання даних.
Див. також
Примітки
Ця стаття має непослідовний . (July 2010) |
- «Three-Dimensional Optical Data Storage Using Photochromic Materials» S. Kawata and Y. Kawata, Chem. Rev. 2000, 100, 1777.
- Hirshberg, Yehuda (1956). Reversible Formation and Eradication of Colors by Irradiation at Low Temperatures. A Photochemical Memory Model. Journal of the American Chemical Society. 78 (10): 2304—2312. doi:10.1021/ja01591a075.
- Soviet Journal of 1973, vol. 3, no. 2, 128
- Science 1989, 245, 843
- Science 1998, 281, 1653
- И. С. Осадько. Лазерная селективная спектроскопия активированных полимеров и стекол
- Day, Daniel; Gu, Min (2002). Formation of voids in a doped polymethylmethacrylate polymer. Applied Physics Letters. 80 (13): 2404—2406. doi:10.1063/1.1467615.
- Gindre, Denis; Boeglin, Alex; Fort, Alain; Mager, Loïc; Dorkenoo, Kokou D. (2006). Rewritable optical data storage in azobenzene copolymers. Optics Express. 14 (21): 9896—901. doi:10.1364/OE.14.009896. PMID 19529382.
- Paper 6653-10 presented at SPIE Optics and Photonics 2007, San Diego.
- Optics Communications 2003, 220, 59.
- US Patent no. 6,386,458
- Chem. Rev. 2000, 100, 1685
- «Photoreactive Organic Thin Films» (Eds. Z. Sekkat and W. Knoll), Elsevier, USA, . In particular, Chapter 16, «3D Data Storage and Near-Field Recording», Y. Kawata and S. Kawata.
- Access to articles: Nature Photonics
- Amistoso, Jose Omar; Gu, Min; Kawata, Satoshi (2002). Characterization of a Confocal Microscope Readout System in a Photochromic Polymer under Two-Photon Excitation. Jpn. J. Appl. Phys. 41 (8): 5160—5165. doi:10.1143/JJAP.41.5160.
- Gu, Min; Amistoso, Jose Omar; Toriumi, Akiko; Irie, Masahiro; Kawata, Satoshi (2001). Effect of Saturable Response to Two-Photon Absorption on the Readout Signal Level of Three-Dimensional Bit Optical Data Storage in a Photochromic Polymer (PDF). Applied Physics Letters. 79 (2): 148—150. doi:10.1063/1.1383999.
- Walker, E; Rentzepis, P (2008). Two Photon Technology: A New Dimension. Nature Photonics. 2 (7): 406—408. doi:10.1038/nphoton.2008.121.
- Shipway, Andrew N.; Greenwald, Moshe; Jaber, Nimer; Litwak, Ariel M.; Reisman, Benjamin J. (2006). A New Medium for Two-Photon Volumetric Data Recording and Playback. Japanese Journal of Applied Physics. 45 (2B): 1229—1234. doi:10.1143/JJAP.45.1229.
- D-Data corporate website
- MS Akselrod, SS Orlov, GJ Sykora, KJ Dillin, TH Underwood «Progress in Bit-Wise Volumetric Optical Storage Using Alumina-Based Media» in Optical Data Storage on CD-ROM (The Optical Society of America), MA2.
- [Papers 6657-05, 6657-03 and 657-14 presented at SPIE Optics and Photonics 2007, San Diego]
- Swinburne Ventures list of university spin-offs, including 3CDC
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Ob yemne optichne zberigannya danih ce bud yaka forma optichnogo zberigannya danih v yakij informaciyu mozhna zapisuvati chi chitati z trivimirnoyu rozdilnoyu zdatnistyu na vidminu vid dvovimirnoyi rozdilnoyi zdatnosti yaku nadaye napriklad CD Cya innovaciya maye potencial zabezpechiti masove zberigannya na rivni petabajt na diskah DVD 120mm Zapis i chitannya danih dosyagayutsya fokusuvannyam lazeriv u seredovishi Odnak cherez ob yemnu prirodu strukturi danih lazerne svitlo maye prohoditi cherez inshi tochki danih persh nizh vono dosyagne tochki de vikonuyetsya chitannya abo zapis Tomu neobhidna pevna nelinijnist dlya togo shob ci inshi tochki danih ne zavazhali adresaciyi potribnoyi tochki Zhoden komercijnij produkt na osnovi 3D optichnogo zberigannya danih poki sho ne nadijshov na masovij rinok hocha kilka kompanij aktivno rozvivayut tehnologiyu i stverdzhuyut sho vona mozhe stati dostupnoyu nezabarom OglyadPotochni optichni nosiyi informaciyi taki yak kompakt disk ta DVD zberigayut dani u viglyadi seriyi vidbivnih poznachok na vnutrishnij poverhni diska Shob zbilshiti obsyag danih na diskah mozhna stvoryuvati dva abo navit bilshe cih shariv danih ale yihnya kilkist duzhe obmezhena oskilki promin adresnogo lazera vzayemodiye z kozhnim sharom yakij vin prohodit na shlyahu do i vid adresovanogo sharu Ci vzayemodiyi viklikayut shum sho obmezhuye tehnologiyu priblizno 10 sharami 3D optichni metodi zberigannya danih obhodyat cyu problemu vikoristovuyuchi metodi adresaciyi koli lishe specialno adresovanij voksel ob yemnij piksel suttyevo vzayemodiye z adresnim svitlom Ce obov yazkovo vklyuchaye nelinijni metodi zchituvannya ta zapisu danih zokrema nelinijnu optiku Ob yemne optichne zberigannya danih pov yazane i konkuruye z golografichnim zberigannyam danih Tradicijni prikladi golografichnogo zberigannya ne stosuyutsya tretogo vimiru i tomu ne ye strogo ob yemnimi ale ostannim chasom ob yemne golografichne zberigannya realizovano za dopomogoyu mikrogologram Bagatosharova tehnologiya viboru sharu de bagatosharovij disk maye shari yaki mozhna aktivuvati individualno napriklad elektrichnim shlyahom takozh tisno pov yazani Shematichne zobrazhennya pererizu ob yemnogo optichnogo diska zhovte uzdovzh dorizhki danih pomaranchevi poznachki Vidno chotiri shari danih v danij chas lazer zvertayetsya do tretogo zverhu Lazer prohodit cherez pershi dva shari i vzayemodiye lishe z tretim oskilki tut svitlo najbilsh intensivne Napriklad sistema ob yemnogo optichnogo zberigannya danih mozhe vikoristovuvati disk shozhij na prozorij DVD Disk mistit bagato shariv informaciyi kozhen na riznij glibini nosiya i kozhen skladayetsya z DVD podibnoyi spiralnoyi dorizhki Dlya zapisu informaciyi na disk lazer fokusuyetsya na pevnij glibini nosiya yaka vidpovidaye pevnomu informacijnomu sharu Koli lazer uvimknenij vin viklikaye fotohimichnu zminu seredovisha Koli disk krutitsya i golovka chitannya zapisu ruhayetsya po radiusu shar zapisuyetsya tak samo yak zapisuyetsya DVD R Glibina fokusuvannya mozhe buti zminena ta zapisanij zovsim inshij riven informaciyi Vidstan mizh sharami mozhe stanoviti vid 5 do 100mkm sho dozvolyaye zberigati bilshe nizh 100 shariv informaciyi na odnomu disku Dlya zchituvannya danih u comu prikladi vikoristovuyetsya analogichna procedura tilki zamist togo shob viklikati fotohimichnu zminu nosiya lazer viklikaye fluorescenciyu Ce dosyagayetsya napriklad za dopomogoyu menshoyi potuzhnosti abo inshoyi dovzhini hvili lazera Intensivnist abo dovzhina hvili fluorescenciyi vidriznyayetsya zalezhno vid togo sho bulo zapisano na nosij u cij tochci zavdyaki chomu vimiryuyuchi viprominene svitlo dani zchituyutsya Rozmiri okremih hromofornih molekul abo fotoaktivnih kolirnih centriv znachno menshi za rozmir plyami fokusuvannya lazera yakij viznachayetsya mezheyu difrakciyi Otzhe svitlo potraplyaye na veliku kilkist mozhlivo navit 109 molekul u bud yakij chas tomu seredovishe vistupaye yak odnoridna masa a ne matricya strukturovana polozhennyam hromoforiv IstoriyaVitoki napryamku syagayut 1950 h rokiv koli Yeguda Hirshberg rozrobiv fotohromni spiropirani ta zaproponuvav vikoristovuvati yih dlya zberigannya danih U 1970 h Valerij Barachevskij prodemonstruvav sho cej fotohromizm mozhe buti viklikanij dvofotonnim zbudzhennyam i nareshti naprikinci 1980 h en pokazav sho ce dozvolyaye realizuvati trivimirne zberigannya danih Bilshist rozroblenih sistem pevnoyu miroyu bazuyutsya na originalnih ideyah Rencepisa Doslidzheno shirokij spektr fizichnih yavish dlya zchituvannya ta zapisu danih rozrobleno ta ocineno veliku kilkist himichnih sistem dlya seredovisha provedeno veliku robotu shodo virishennya problem pov yazanih z optichnimi sistemami neobhidnimi dlya chitannya ta zapisu danih V danij chas koli kilka grup prodovzhuyut pracyuvati nad rishennyami riznogo rivnya rozvitku ta zacikavlenosti u komercializaciyi dzherelo Procesi zapisuvannya danihZapis danih v ob yemnomu optichnomu nosiyi informaciyi vimagaye shob u seredovishi vidbulasya zmina pislya zbudzhennya Cya zmina yak pravilo ye pevnoyu fotohimichnoyu reakciyeyu hocha isnuyut j inshi mozhlivosti Himichni reakciyi yaki buli doslidzheni vklyuchayut fotoizomerizaciyu fotokompoziciyi ta fotoznebarvlennya ta iniciaciyu polimerizaciyi Najbilsh doslidzhenimi buli fotohromni z yednannya yaki vklyuchayut azobenzen spiropirani fulgidi i diarileteni Yaksho fotohimichna zmina ye oborotnoyu to v principi mozhna dosyagti perezapisuvanogo zberigannya danih Takozh tehnichno zdijsnenne bagatorivneve zapisuvannya de dani zapisuyutsya u gradaciyah sirogo a ne yak uvimkneno ta vimkneno Zapisuvannya nerezonansnim bagatofotonnim poglinannyam Hocha isnuye bagato nelinijnih optichnih yavish lishe bagatofotonne poglinannya zdatne vvoditi v nosij znachnu energiyu neobhidnu dlya zbudzhennya elektroniv u molekulah i zdatnu viklikati himichni reakciyi Dvofotonne poglinannya na sogodni koli ye najsilnishim bagatofotonnim poglinannyam ale vse taki ce duzhe slabke yavishe sho prizvodit do nizkoyi chutlivosti nosiya Tomu bagato doslidzhen spryamovano na zabezpechennya hromoforiv z visokimi dvofotonnimi poperechnimi pererizami poglinannya Zapisuvannya dvofotonnim poglinannyam dosyagayetsya fokusuvannyam lazernogo promenya v tochci de maye vidbutisya proces fotohimichnogo zapisu Dovzhinu hvili zapisuvalnogo lazera vibrano takoyu sho vin nelinijno poglinayetsya seredovishem i tomu ne vzayemodiye z seredovishem krim yak u fokusi U fokusi dvofotonne poglinannya staye znachnim tomu sho ce nelinijnij proces yakij zalezhit vid kvadrata flyuensa lazera Zapis dvofotonnim poglinannyam takozh mozhna realizuvati uzgodzhenoyu diyeyu dvoh lazeriv Cej metod yak pravilo vikoristovuyetsya dlya odnochasnogo paralelnogo zapisu danih Odin lazer prohodit cherez nosij viznachayuchi liniyu abo ploshinu Potim drugij lazer spryamovuyetsya v tochki na tij liniyi abo ploshini de potribno zdijsniti zapis Zbig lazeriv u cih tochkah sprichinyaye dvofotonne poglinannya sho privodit do fotohimichnogo zapisu Zapisuvannya poslidovnim bagatofotonnim poglinannyam Inshim pidhodom do pokrashennya chutlivosti seredovisha ye vikoristannya rezonansnogo poglinannya dvoh fotoniv takozh vidomogo yak 1 1 abo poslidovne dvofotonne poglinannya Nerezonansne dvofotonne poglinannya yake zazvichaj vikoristovuyetsya ye slabkim oskilki dlya togo shob zbudzhennya vidbulosya dva zbudzhuvalni fotoni povinni nadhoditi na hromofor majzhe odnochasno Ce tomu sho hromofor ne v zmozi vzayemodiyati z odnim okremim fotonom Odnak yaksho hromofor maye energetichnij riven sho vidpovidaye slabkomu poglinannyu odnogo fotona to ce mozhna vikoristati yak tramplin sho zabezpechuye bilshe svobodi u chasi nadhodzhennya fotoniv i otzhe znachno bilshu chutlivist Odnak takij pidhid prizvodit do vtrati nelinijnosti porivnyano z nerezonansnim poglinannyam dvoh fotoniv oskilki kozhen etap poglinannya dvoh fotoniv ye po suti linijnim a otzhe rizikuye postaviti pid zagrozu ob yemnu rozdilnu zdatnist sistemi Mikrogolografiya U mikrogolografiyi sfokusovani promeni svitla vikoristovuyutsya dlya zapisu gologram submikrometrovogo rozmiru u fotorefrakcijnomu materiali yak pravilo za dopomogoyu kolinearnih promeniv U procesi zapisuvannya mozhna vikoristovuvati ti sami tipi nosiyiv yaki vikoristovuyutsya v inshih tipah zberigannya golografichnih danih takozh dlya formuvannya gologram mozhna vikoristovuvati dvofotonni procesi Zapisuvannya danih pid chas vigotovlennya Dani takozh mozhut stvoryuvatisya pid chas vigotovlenni nosiyiv yak u bilshosti formativ optichnih diskiv dlya komercijnogo poshirennya danih U comu vipadku koristuvach ne mozhe zapisati dani na disk ce format tilki dlya chitannya ROM Dani mozhut buti zapisani nelinijno optichnim metodom ale v comu vipadku vikoristannya lazeriv duzhe visokoyi potuzhnosti ye prijnyatnim tomu chutlivist seredovisha staye mensh vazhlivoyu Prodemonstrovano takozh vigotovlennya diskiv sho mistyat dani sformovani abo nadrukovani v yih 3D strukturi Napriklad disk sho mistit dani v trivimirnomu formati mozhe buti skonstrujovanij shlyahom utvorennya stosu z velikoyi kilkosti diskiv na kozhnomu z yakih sformovano abo nadrukovano odin shar informaciyi Potim otrimanij disk ROM mozhna prochitati za dopomogoyu metodu ob yemnogo chitannya Inshi pidhodi do zapisuvannya Vivcheno takozh inshi metodiki zapisu danih u troh vimirah zokrema Vipalyuvannya postijnih spektralnih provaliv PSHB sho takozh dozvolyaye vikoristati spektralne multipleksuvannya dlya zbilshennya shilnosti danih Odnak dlya uniknennya vtrati danih PSHB nosij potrebuye pidtrimannya nadzvichajno nizkih temperatur Utvorennya porozhnech de v nosiyi intensivnim lazernim oprominennyam utvoryuyutsya mikroskopichni bulbashki Hromoforne poliruvannya de lazerna pereoriyentaciya hromoforiv u strukturi nosiya prizvodit do chitannih zmin Procesi zchituvannya danihZchituvannya danih z ob yemnoyi optichnoyi pam yati zdijsnyuyetsya riznimi sposobami Hocha deyaki z nih pokladayutsya na nelinijnist vzayemodiyi svitlo rechovina dlya otrimannya trivimirnoyi rozdilnoyi zdatnosti inshi vikoristovuyut metodi yaki prostorovo filtruyut linijnu reakciyu nosiya Metodi chitannya vklyuchayut dofotonne poglinannya v rezultati vidbuvayetsya abo poglinannya abo fluorescenciya Cej metod ye po suti dvofotonnoyu mikroskopiyeyu linijne zbudzhennya fluorescenciyi z konfokalnim viyavlennyam Cej metod ye po suti konfokalnoyu lazernoyu skanuvalnoyu mikroskopiyeyu Vin vikoristovuye zbudzhennya z nabagato menshimi potuzhnostyami lazera nizh za dvofotonnogo poglinannya ale maye deyaki potencijni problemi oskilki adresne svitlo vzayemodiye z bagatma inshimi tochkami danih krim tiyeyi do yakoyi zdijsnyuyetsya zvertannya vimiryuvannya nevelikih riznic pokaznika zalomlennya mizh dvoma stanami danih Cej metod zazvichaj vikoristovuye fazokontrastnij mikroskop abo konfokalnij vidbivnij mikroskop Ne potribno poglinannya svitla tomu nemaye riziku poshkodzhennya danih pid chas chitannya ale neobhidna nevidpovidnist pokaznika zalomlennya na disku mozhe obmezhuvati tovshinu tobto kilkist shariv danih do yakoyi mozhna dosyagti cherez nakopichennya vipadkovih pohibok frontu hvili sho znizhuyut yakist fokusuvannya generuvannya drugoyi garmoniki bula prodemonstrovana yak metod zchituvannya danih zapisanih u polyarizovanij polimernij matrici en takozh bula prodemonstrovana yak metod paralelnogo zchituvannya Budova nosiyivAktivna chastina ob yemnih optichnih nosiyiv zazvichaj ye organichnim polimerom z leguvannyam abo dodannyam fotohimichno aktivnih rechovin Yak alternativa vikoristovuyutsya kristalichni ta zol gelevi materiali Forma nosiya Nosiyi dlya ob yemnogo optichnogo zberigannya danih proponuyutsya u kilkoh form faktorah disk karta ta kristal Diskovij nosij ye rozvitkom CD DVD ta dozvolyaye chitannya ta zapis zdijsnyuvati pid chas zvichnogo obertannya diskiv Nosij u viglyadi kreditnoyi kartki privablivij z tochki zoru portativnosti ta zruchnosti ale maye menshu yemnist nizh disk Kilka avtoriv naukovoyi fantastiki zaproponuvali neveliki tverdi tila yaki zberigayut velicheznu kilkist informaciyi i v principi cogo mozhna dosyagti za dopomogoyu 5D optichnogo zberigannya danih Virobnictvo nosiyiv Najprostishij sposib vigotovlennya littya diska yak odnogo cilogo mozhlivij dlya deyakih sistem Skladnishij sposib vigotovlennya nosiyiv polyagaye v posharovomu yih stvorenni Ce neobhidno yaksho dani povinni buti fizichno zapisani pid chas virobnictva Prote posharova konstrukciya ne obov yazkovo oznachaye skleyuvannya dekilkoh shariv razom Alternativoyu ye stvorennya nosiya v formi podibnij do rulonu klejkoyi strichki Budova privoduPrivid priznachenij dlya chitannya ta zapisu ob yemnih optichnih nosiyiv mozhe mati bagato spilnogo z privodami CD DVD osoblivo yaksho form faktor ta struktura nosiya danih podibni do CD abo DVD Odnak isnuye nizka pomitnih vidminnostej yaki slid vrahovuvati pid chas proektuvannya takogo nakopichuvacha Lazernij Osoblivo koli vikoristovuyetsya dvofotonne poglinannya mozhut znadobitisya potuzhni lazeri yaki mozhut buti velikimi potrebuvati oholodzhennya ta stvoryuvati problemi bezpeki V suchasnih optichnih privodah vikoristovuyut bezperervni diodni lazeri sho pracyuyut na 780 nm 658 nm abo 405 nm Ob yemni optichni nakopichuvachi mozhut vimagati tverdotilnih lazeriv abo impulsnih lazeriv i v dekilkoh prikladah vikoristovuyetsya dovzhina hvili legko dostupna dlya cih tehnologij napriklad 532 nm zelenij Ci bilshi lazeri skladno vbuduvati v golovku optichnogo privodu Korekciya zminnoyi sferichnoyi aberaciyi Oskilki sistema povinna opracovuvati rizni glibini v seredovishi a na riznih glibinah sferichna aberaciya sho vinikaye na fronti hvili ye riznoyu neobhidnij metod dinamichnogo vrahuvannya cih vidminnostej Isnuye bagato mozhlivih metodiv yaki vklyuchayut optichni elementi sho obminyuyut vhidnij i vihidnij optichni shlyahi ruhomi elementi adaptivnu optiku ta imersijni ob yektivi Optichna sistema U bagatoh prikladah ob yemnih optichnih sistem zberigannya danih vikoristovuyetsya kilka dovzhin hvil koloriv svitla napriklad lazer dlya chitannya lazer dlya zapisu signal inodi dlya zapisu potribni navit dva lazeri Tomu okrim problem z visokoyu potuzhnistyu lazera ta zminnoyu sferichnoyu aberaciyeyu optichna sistema povinna zabezpechuvati kombinuvannya ta rozdilennya cih riznih koloriv svitla Viyavlennya U DVD nakopichuvachah signal vidayetsya z diska vidbitim adresnim lazernim promenem i tomu ye duzhe intensivnim V ob yemnomu optichnomu nosiyi signal generuyetsya v mezhah krihitnogo adresovanogo ob yemu tomu vin znachno slabshij nizh lazerne svitlo Krim togo fluorescenciya vid adresovanoyi tochki poshiryuyetsya v usih napryamkah tomu dlya maksimizaciyi signalu neobhidno vikoristovuvati specialnu svitlozbiralnu optiku Vidstezhennya danih Pislya identifikaciyi vzdovzh osi Z dani z sharu otrimuyutsya podibno do DVD diskiv Takozh prodemonstrovana mozhlivist vikoristannya paralelnoyi abo storinkovoyi adresaciyi Ce dozvolyaye znachno priskoriti peredavannya danih ale vimagaye uskladnennya prostorovih modulyatoriv svitla potuzhnishih lazeriv ta skladnishoyi obrobki danih Problemi rozrobkiPopri nadzvichajno privablivij harakter ob yemnogo optichnogo zberigannya danih rozrobka komercijnoyi produkciyi zajmaye bagato chasu Ce zumovleno obmezhenoyu finansovoyu pidtrimkoyu na miscyah a takozh tehnichnimi problemami sered yakih Rujnivne chitannya Oskilki i zchituvannya i zapis danih zdijsnyuyutsya lazernimi promenyami ye mozhlivist pid chas chitannya vtratiti deyaku chastinu zapisu U comu vipadku povtorne zchituvannya danih mozhe vreshti sprichiniti yih vidalennya ce takozh vidbuvayetsya v materialah zi zminoyu fazi yaki vikoristovuyutsya v deyakih DVD diskah Cya problema virishuyetsya riznimi sposobami takimi yak vikoristannya riznih smug poglinannya dlya kozhnogo z procesiv chitannya i zapis abo vikoristannya metodu chitannya yakij ne peredbachaye poglinannya energiyi Termodinamichna stijkist Bagato himichnih reakcij yaki nibi ne vidbuvayutsya naspravdi vidbuvayutsya hoch i duzhe povilno Krim togo bagato reakcij yaki vzhe vidbulisya mozhut povilno prohoditi v zvorotnomu napryamku Oskilki bilshist ob yemnih nosiyiv gruntuyutsya na himichnih reakciyah to isnuye rizik sho abo nezapisani tochki povilno stanut zapisanimi abo zh zapisani tochki povilno peretvoryatsya na nezapisani Cya problema ye osoblivo serjoznoyu dlya spiropiraniv tomu provodyatsya shiroki doslidzhennya z metoyu poshuku bilsh stijkih hromoforiv dlya ob yemnoyi pam yati Chutlivist nosiya Dvofotonne poglinannya ye slabkim yavishem tomu dlya jogo vikonannya zazvichaj potribni lazeri visokoyi potuzhnosti Yak pravilo doslidniki vikoristovuyut en abo Nd YAG lazeri dlya zbudzhennya ale ci instrumenti ne pidhodyat dlya vikoristannya u spozhivchih produktah Akademichna rozrobkaZnachna chastina rozvitku ob yemnogo optichnogo zberigannya danih provodilasya v universitetah Do grup yaki zrobili cinnij vnesok nalezhat en avtor cogo napryamu neshodavno rozrobiv materiali sho dozvolyayut nerujnivne zchituvannya en rozrobiv dvofotonnij mikroskop u Bell Labs i pokazav ob yemnij zapis na fotorefrakcijnih nosiyah Masahiro Iri Masahiro Irie rozrobiv simejstvo en fotohromnih materialiv Josimasa Kavata Yoshimasa Kawata en ta Zueyir Sekkat Zouheir Sekkat rozrobili i pracyuvali nad dekilkoma optichnimi sistemami manipulyuvannya danimi zokrema iz vikoristannyam polyarizovanih polimernih sistem Kevin Belfild Kevin C Belfield rozroblyaye fotohimichni sistemi dlya trivimirnogo optichnogo zberigannya danih za dopomogoyu rezonansnogo peredavannya energiyi mizh molekulami a takozh rozroblyaye visokoefektivni dvofotonni materiali en proviv bilshist rannih robit shodo rozrobki logichnih pidhodiv do molekulyarnoyi budovi hromoforiv z visokim dvofotonnim pererizom Tom Milster Tom Milster zrobiv chimalij vnesok u teoriyu ob yemnogo optichnogo zberigannya danih Robert Makleod Robert McLeod vivchiv vikoristannya mikrogologram dlya ob yemnogo optichnogo zberigannya danih Mini Gu Min Gu vivchiv konfokalne zchituvannya ta metodi jogo posilennya Komercijna rozrobkaChastina informaciyi v cij statti zastarila Vi mozhete dopomogti onovivshi yiyi Mozhlivo storinka obgovorennya mistit zauvazhennya shodo potribnih zmin kviten 2020 Krim akademichnih doslidzhen stvoreno kilka kompanij dlya komercializaciyi ob yemnogo optichnogo zberigannya danih a deyaki veliki korporaciyi takozh viyavili interes do tehnologiyi Odnak poki ne yasno chi vdastsya tehnologiyi dosyagti uspihu na rinku za nayavnosti konkurenciyi z inshih napryamkiv takih yak zhorstki diski flesh pam yat ta golografichne zberigannya Call Recall zasnovana 1987 roku na osnovi doslidzhen Pitera Rentzepisa Vikoristovuyuchi dvofotonnij zapis pri 25 Mbit s z 6 5 ps 7 nDzh 532 nm impulsiv odnofotonne zchituvannya z 635 nm i imersijnu linzu z visokim NA 1 0 voni zberegli 1 TB yak 200 shariv disku tovshinoyu 1 2 mm Voni nacileni na pidvishennya propusknoyi spromozhnosti do gt 5 TB i shvidkosti peredavannya danih do 250 Mbit s protyagom roku shlyahom rozrobki novih materialiv a takozh vikoristannya potuzhnih impulsnih sinih lazernih diodiv Mempile rozroblyayut komercijnu sistemu z nazvoyu TeraDisc U berezni 2007 roku voni prodemonstruvali zapis ta chitannya 100 shariv informaciyi na disku tovshinoyu 0 6 mm a takozh nizki perehresni zavadi visoku chutlivist ta termodinamichnu stabilnist Voni mali namir utochniti vipustiti spozhivchij produkt z chervonim lazerom 0 6 1 0 TB 2010 roku ta mali dorozhnyu kartu rozrobki produktu z sinim lazerom na 5 TB Kompaniya Constellation 3D rozrobila fluorescentnij bagatosharovij PZP disk naprikinci 90 h vigotovlenij posharovo Kompaniya zaznala krahu 2002 roku prote intelektualnu vlasnist IP pridbala kompaniya D Data Inc yaka namagayetsya podati yiyi yak cifrovij bagatosharovij disk DMD Storex Technologies stvorena dlya rozrobki ob yemnih seredovish na osnovi fluorescentnih svitlochutlivih stekol ta sklokeramichnih materialiv Tehnologiya pohodit vid patentiv rumunskogo vchenogo en yakij takozh ye zasnovnikom i generalnim direktorom kompaniyi Na konferenciyi ODS2010 predstavleno rezultati shodo zchituvannya petabajtnogo optichnogo diska za dopomogoyu dvoh nefluorescentnih metodiv Landauer Inc rozroblyaye nosij na osnovi rezonansnogo dvofotonnogo poglinannya v monokristalichnomu sapfirovomu substrati U travni 2007 roku voni pokazali zapis 20 shariv danih z vikoristannyam 2 nDzh lazernoyi energiyi 405 nm dlya kozhnoyi poznachki Chastota chitannya obmezhena 10 Mbit s cherez termin fluorescenciyi Colossal Storage maye na meti rozrobiti ob yemno golografichnu optichnu tehnologiyu zberigannya zasnovanu na en z vikoristannyam lazera na dalekomu UF viprominyuvanni shob otrimati znachne pokrashennya shodo obsyagu danih ta shvidkosti peredavannya ale poki voni ne predstavili utochniti zhodnogo eksperimentalnogo doslidzhennya abo tehniko ekonomichnogo obgruntuvannya Microholas sho pracyuye v Berlinskomu universiteti pid kerivnictvom profesora Syuzanni Orlich Susanna Orlic dosyagla 75 shariv zapisu mikrogolografichnih danih rozdilenih 4 5 mikrometrami i proponuye shilnist danih 10 GB na shar 3DCD Technology Pty Ltd ye universitetskim spin of stvorenim dlya rozrobki ob yemnoyi optichnoyi tehnologiyi zberigannya na osnovi materialiv zaproponovanih Danielem Deyem Daniel Day i en Kilka velikih tehnologichnih kompanij takih yak Fuji Ricoh ta Matsushita podali zayavki na patenti na dvofotonno chutlivi materiali pridatni zokrema dlya ob yemnogo optichnogo zberigannya danih odnak voni ne povidomili sho rozroblyayut povnocinni rishennya dlya zberigannya danih Div takozhPodvijnij shar Spisok novih tehnologijPrimitkiCya stattya maye neposlidovnij stil cituvannya Vikoristani posilannya mozhna vdoskonaliti za dopomogi inshogo abo poslidovnogo stilyu cituvannya vinosok abo zovnishnih posilan July 2010 Three Dimensional Optical Data Storage Using Photochromic Materials S Kawata and Y Kawata Chem Rev 2000 100 1777 Hirshberg Yehuda 1956 Reversible Formation and Eradication of Colors by Irradiation at Low Temperatures A Photochemical Memory Model Journal of the American Chemical Society 78 10 2304 2312 doi 10 1021 ja01591a075 Soviet Journal of 1973 vol 3 no 2 128 Science 1989 245 843 Science 1998 281 1653 I S Osadko Lazernaya selektivnaya spektroskopiya aktivirovannyh polimerov i stekol Day Daniel Gu Min 2002 Formation of voids in a doped polymethylmethacrylate polymer Applied Physics Letters 80 13 2404 2406 doi 10 1063 1 1467615 Gindre Denis Boeglin Alex Fort Alain Mager Loic Dorkenoo Kokou D 2006 Rewritable optical data storage in azobenzene copolymers Optics Express 14 21 9896 901 doi 10 1364 OE 14 009896 PMID 19529382 Paper 6653 10 presented at SPIE Optics and Photonics 2007 San Diego Optics Communications 2003 220 59 US Patent no 6 386 458 Chem Rev 2000 100 1685 Photoreactive Organic Thin Films Eds Z Sekkat and W Knoll Elsevier USA ISBN 0 12 635490 1 In particular Chapter 16 3D Data Storage and Near Field Recording Y Kawata and S Kawata Access to articles Nature Photonics Amistoso Jose Omar Gu Min Kawata Satoshi 2002 Characterization of a Confocal Microscope Readout System in a Photochromic Polymer under Two Photon Excitation Jpn J Appl Phys 41 8 5160 5165 doi 10 1143 JJAP 41 5160 Gu Min Amistoso Jose Omar Toriumi Akiko Irie Masahiro Kawata Satoshi 2001 Effect of Saturable Response to Two Photon Absorption on the Readout Signal Level of Three Dimensional Bit Optical Data Storage in a Photochromic Polymer PDF Applied Physics Letters 79 2 148 150 doi 10 1063 1 1383999 Walker E Rentzepis P 2008 Two Photon Technology A New Dimension Nature Photonics 2 7 406 408 doi 10 1038 nphoton 2008 121 Shipway Andrew N Greenwald Moshe Jaber Nimer Litwak Ariel M Reisman Benjamin J 2006 A New Medium for Two Photon Volumetric Data Recording and Playback Japanese Journal of Applied Physics 45 2B 1229 1234 doi 10 1143 JJAP 45 1229 D Data corporate website MS Akselrod SS Orlov GJ Sykora KJ Dillin TH Underwood Progress in Bit Wise Volumetric Optical Storage Using Alumina Based Media in Optical Data Storage on CD ROM The Optical Society of America MA2 Papers 6657 05 6657 03 and 657 14 presented at SPIE Optics and Photonics 2007 San Diego Swinburne Ventures list of university spin offs including 3CDC