Застосування наноструктурованих люмінофорів у системах об’ємного оптичного запису

Автор(и)

  • P. S. Anikin Запорізький національний технічний університет, Ukraine
  • Ie. V. Beliak Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35681/1560-9189.2018.20.4.178717

Ключові слова:

оптичний запис інформації, багатошаровий фотолюмінесцентний носій, сигнал зчитування, паразитний сигнал, нанострук-туровані люмінофори, піразіолінові барвники, екстремум функції

Анотація

Проведено аналіз принципів організації систем об’ємного оптичного запису та синтезу реєструвальних середовищ на основі наноструктурованих піразолінових люмінофорів. Запропоновано математичну модель зчитування даних з багатошарового фотолюмінесцентного носія інформації. Розроблено систему оцінки параметрів запам’ятовуючого пристрою на основі систем об’ємного оптичного запису через спів-ставлення параметрів архітектури системи та характеристик сигналу зчитування. Запропоновано алгоритм визначення оптимальних параметрів запам’ятовуючого пристрою через вирішення задачі пошуку екстремуму функції.

Посилання

Kallepalli D.L., Alshehri A.M., Marquez D.T., Andrzejewski L., Scaiano J.C., & Bhardwaj R. Ultra-high density optical data storage in common transparent plastics. Scientific Reports. 2016. 6(1). doi:10.1038/srep26163.

Riesen N., Pan X., Badek K., Ruan Y., Monro T.M., Zhao J., Riesen H. Towards rewritable multilevel optical data storage in single nanocrystals. Optics Express. 2018. 26(9). 12266. doi: 10.1364/oe.26.012266.

Polimernyj material dlja opticheskoj zapisi informacii na osnove prekursorov fluores-cirujushhih soedinenij i sposob poluchenija jetih soedinenij. Pat. RF 2 643 951. Traven V.F., Dolotov S.M., Ivanov I.V., Chepcov D.A., Mamirgova Z.Z., Barachevskij V.A. 2018.

Kazansky, P. G., Cerkauskaite, A., Drevinskas, R., & Zhang, J. Eternal 5D optical data storage in glass. Optical Data Storage. 2016. doi:10.1117/12.2240594

Tanaka Y., Ogata T., & Imagawa S. (2014). Decoupling direct tracking control system for super-multilayer optical disk. Optical Data Storage 2014. doi:10.1117/12.2064244

Petrov V.V., Kryuchyn A.A., Shanojlo S.M., Kravec V.G., Kossko I.O., Beliak Ie.V., Lapchuk A.S., Kostyukevych S.O. Nadshhilnyj optychnyj zapys informaciyi / red. O.G. Dodonov. Kyiv: National academy of sciences of Ukraine. Institut for Information Recording, 2009. 282 с. ISBN 966-00-0400-1

Petrov V.V., Zichun Le., Kryuchyn A.A., Shanoylo S.M., Fu M., Beliak Ie.V., Manko D.Yu., Lapchuk A.S., Morozov E.M. Long-term storage of digital information. Kyiv: Akademperiodyka, 2018. 148 р. ISBN 978-966-360-360-5. doi: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.360.148

Petrov V.V., Kryuchyn A.A., Beliak Ie.V., Lapchuk A.S. Multi photon microscopy and optical recording. Kyiv: Akademperiodyka, 2016.

Roden J.A., Gedney S.D. Convolution PML (CPML): An efficient FDTD implementation of the CFS-PML for arbitrary media. Microwave and Optical Technology Letters. 2000. Nо 27. Р. 334–339.

Rylander T., Bondeson A. Stable FDTD-FEM hybrid method for Maxwell’s equations. Computer Physics Communications. 2000. 125. Р. 75–82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-04

Номер

Розділ

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних