一种实现波长复用的超分辨多维的光学存储方法

    公开(公告)号:CN111524539B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202010250324.6

    申请日:2020-04-01

    发明人: 张静宇 颜志

    IPC分类号: G11B7/0045 G11B7/244

    摘要: 本发明公开了一种实现波长复用的超分辨多维的光学存储方法,步骤包括:取第一可逆开关荧光蛋白和第二可逆开关荧光蛋白混合;采用第一光束和第二光束将目标点处激发至荧光态;采用第三光束和第四光束对目标点处的环形区域进行辐照,使其由荧光态转换为非荧光态,且中央区域为荧光态;控制所述第五光束和第六光束的辐照时间对所述中央区域进行辐照,使所述中央区域内形成四种荧光混合态;采用所述第一光束和第二光束将除所述中央区域以外的区域转换为荧光态。本发明通过引入两种不同的可逆开关荧光蛋白,对目标点进行标记时,将不同的可逆开关荧光蛋白进行漂白并产生四种荧光混合态,实现波长复用的超分辨多维光学存储,提高了光学存储维度。

    一种以光子晶体作为载体的信息记录方法和信息传递方法

    公开(公告)号:CN107305776A

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201610239400.7

    申请日:2016-04-18

    摘要: 本发明公开了一种信息记录方法和信息传递方法,该方法包括将编码规则中的代码与光子晶体的禁带位置建立一一对应关系,将待记录的信息按照所述编码规则代码化,按照所述对应关系,形成相应于所述代码化信息的光子晶体图案。本发明利用光子晶体特殊的禁带反射性质,采用具有不同禁带位置的光子晶体作为记录信息的载体,拓展了信息的存储方式;并且,由于光子晶体具有一些特殊的光学性质,例如角度依赖性等,因此采用光子晶体作为信息记录的载体时,还能利用这些特殊的光学性质对信息进行加密。根据本发明的方法,对于信息存储和加密都具有重要的应用价值。

    一种有机光致聚合物全息存储材料的光敏剂浓度序列

    公开(公告)号:CN102354510B

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201110186027.0

    申请日:2011-07-05

    IPC分类号: G11B7/244

    摘要: 一种有机光致聚合物全息存储材料的光敏剂浓度序列,根据Beer定律,一定光强的入射光通过存储材料后,得出第一层材料吸收的光强的关系式,进而得出经过第一层材料后的透射光强的关系式,当材料分成s层,则得出第s层的吸收光强关系式为了克服传统材料中沿厚度方向的光栅衰减情况,使每层材料吸收光强相等,能够得到一个材料中的各个层光敏剂浓度关系式,当给出第一层存储材料的光敏剂浓度值,根据该式能够得到每层存储材料的光敏剂浓度值,即构成了存储材料的光敏剂浓度序列。使用该序列制作出有机光致聚合物全息存储材料克服了传统材料中沿厚度方向的光栅衰减情况,增加了材料的有效光学厚度,优化了材料的存储性能。

    吲哚鎓化合物以及光学记录材料

    公开(公告)号:CN101415780B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN200780011566.2

    申请日:2007-03-23

    摘要: 下述通式(I)表示的吲哚鎓化合物,式中,环A表示苯环或萘环,环B表示五元或六元的杂环或芳香环,Z表示可以被卤素基取代或者也可以被-O-、-CO-、-OCO-或-COO-中断的碳原子数为1~8的烷基、具有碳原子数为1~8的烃基的磺酰基、具有碳原子数为1~8的烃基的亚磺酰基、具有碳原子数为1~8的烷基的烷基氨基、具有碳原子数为1~8的烷基的二烷基氨基、氰基、硝基、羟基或卤素基。R1表示通式(II)或(II’)表示的基团,R2表示碳原子数为1~30的有机基团、通式(II)、通式(II’)或通式(III)表示的基团,Y表示通式(III)表示的基团,n表示0~4的整数,Anm-表示m价的阴离子,m表示1或2,p表示保持电荷为中性的系数。

    光学信息记录介质
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102985972A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201180034376.9

    申请日:2011-06-27

    IPC分类号: G11B7/24 G11B7/007 G11B7/244

    摘要: 光学信息记录介质包括:多个记录层14,各个记录层14通过记录光的照射而发生折射率的变化;以及设置在记录层14之间的中间层15。记录层14包含高分子粘合剂和分散于高分子粘合剂中的染料,至少在中间层15和下述记录层14之间的界面(远侧界面18)附近,中间层15的折射率不同于记录层14的折射率,其中所述记录层14与记录光进入中间层的中间层15的入射侧邻接配置。高分子粘合剂的玻璃化转变温度低于染料的熔点和分解点,并且高分子粘合剂的折射率通过接收染料吸收记录光时所产生的热而发生变化,由此可在记录层中记录信息。