홀로그래픽 메모리에 사용되는 매질은 photorefractive material (주로 crystal)과 photopolymer가 있는데, 후자가 많이 쓰입니다.
여기에 정보를 실은 물체광(object beam)과 기준광(참조광: reference beam)의 간섭 패턴을 쪼여 물질의 굴절률을 바꾸어 주는 것(패턴닝하는 것)입니다.
이 상태에서 다른 처리를 하지 않고, 기록된 정보를 읽기 위해 읽기빔을 조사하면 이것이 물질에 영향을 주어 기록된 정보가 지워지기 때문에, 이와 같이 읽기 전에, 즉 홀로그램 정보들을 모두 저장한 후에는 재생과정 전에 정보 고정(fixing) 과정을 거칩니다. Photorefractive crystal에서는 thermal fixing을 하며 photopolymer에서는 UV curing을 합니다. 따라서 read-only memory가 되는 것인데, 그 이유는 이 과정이 비가역적이거나, 또는 다시 정보를 쓰기 위해서는 thermal heating을 해야 하는 등 용이하지 않은 과정이 필요하기 때문입니다.
홀로그래픽 메모리는 2차원 공간광변조기(spatial light modulator)에 의해 변조된 2차원 매트릭스 형태의 물체광을 기준광과 간섭시켜 기록하는 것입니다. 기록 매체에서는 쪼여진 간섭패턴의 3차원적 분포에 따라 3차원적으로 굴절률 패턴이 기록됩니다. 이와 같은 홀로그램은 공간적으로 완전히 또는 일부 겹쳐져서 기록되었어도 기록시 사용했던 기준광의 방향, 위치, 또는 파장 등에 따라 특정한 정보 페이지만을 구별하여 읽어낼 수 있습니다. 그 특정한 빛만이 보강간섭을 하며 회절되어 나올 수 있기 때문입니다.
자세한 것은 다음을 참고하기 바랍니다.
김수경 외, 최신 광정보저장기술, 문운당, 2002, pp. 189-214.
여기에 정보를 실은 물체광(object beam)과 기준광(참조광: reference beam)의 간섭 패턴을 쪼여 물질의 굴절률을 바꾸어 주는 것(패턴닝하는 것)입니다.
이 상태에서 다른 처리를 하지 않고, 기록된 정보를 읽기 위해 읽기빔을 조사하면 이것이 물질에 영향을 주어 기록된 정보가 지워지기 때문에, 이와 같이 읽기 전에, 즉 홀로그램 정보들을 모두 저장한 후에는 재생과정 전에 정보 고정(fixing) 과정을 거칩니다. Photorefractive crystal에서는 thermal fixing을 하며 photopolymer에서는 UV curing을 합니다. 따라서 read-only memory가 되는 것인데, 그 이유는 이 과정이 비가역적이거나, 또는 다시 정보를 쓰기 위해서는 thermal heating을 해야 하는 등 용이하지 않은 과정이 필요하기 때문입니다.
홀로그래픽 메모리는 2차원 공간광변조기(spatial light modulator)에 의해 변조된 2차원 매트릭스 형태의 물체광을 기준광과 간섭시켜 기록하는 것입니다. 기록 매체에서는 쪼여진 간섭패턴의 3차원적 분포에 따라 3차원적으로 굴절률 패턴이 기록됩니다. 이와 같은 홀로그램은 공간적으로 완전히 또는 일부 겹쳐져서 기록되었어도 기록시 사용했던 기준광의 방향, 위치, 또는 파장 등에 따라 특정한 정보 페이지만을 구별하여 읽어낼 수 있습니다. 그 특정한 빛만이 보강간섭을 하며 회절되어 나올 수 있기 때문입니다.
자세한 것은 다음을 참고하기 바랍니다.
김수경 외, 최신 광정보저장기술, 문운당, 2002, pp. 189-214.
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