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1)  2-photon 3D optical storage
双光子吸收光存储
1.
And then the progress of three-dimensional optical storage, the principle of data storage, as well as problems of various ways of storage need to be solved about 2-photon 3D optical storage, spectral hole burning for data storage, holographic storage, and thre.
介绍了双光子吸收光存储、光谱烧孔光存储、激光全息存储和透明介质的飞秒脉冲体存储等三维光存储的进展、数据存储的原理以及各种存储方法有待解决的问题。
2)  two photon storage
双光子存储
3)  two-photon optical recording
双光子光存储
4)  two-photon absorption
双光子吸收
1.
The relationships between pn-junction and two-photon absorption of chromophores containing heterofluorene-or oxadiazole-unit;
含杂芴与噁二唑分子的p-n结与分子双光子吸收性能关系的研究
2.
Synthesis and strong two-photon absorption of carbazole derivatives: NT-G1 and NO-G1;
强双光子吸收化合物NT-G1和NO-G1合成与性能研究
3.
Studies on two-photon absorption cross-sections of 1,4-dimethoxy-2,5-divinyl-benzene derivatives;
1,4-二甲氧基-2,5-二乙烯基苯系列衍生物的双光子吸收截面
5)  two photon absorption
双光子吸收
1.
The effects of metal ions and two photon absorption on the laser damage threshold of KDP crystals is also described.
本文回顾了近 10年来KDP晶体激光损伤阈值的研究进展 ,介绍了金属离子、瞬态双光子吸收对KDP晶体激光损伤阈值的影响 ,简述了金属离子和瞬态双光子吸收引起光热信号增强的关系 ,初步探讨了KDP晶体激光诱导损伤的机理 ,并对今后的发展方向提出了见
2.
In this paper,the principle of the optical storage using two photon absorption method was discussed.
本文讨论了用双光子吸收方法实现光存储的物理机制 ,并利用飞秒激光在光致抗蚀剂薄膜上进行双光子存储实验 ,测定了光致抗蚀剂的双光子激发阈值和损伤阈值 ,记录了点数据存储图。
3.
Difference between two transverse phase profiles about three photon and two photon absorption has been compared.
由此比较与双光子吸收情况下的非线性相移的不同。
6)  two-photon absorption (TPA)
双光子吸收
1.
An autocorrelator based on ZnSSe two-photon absorption (TPA) photodetectors is demonstrated.
报道一种ZnSSe双光子吸收光电二极管的新型飞秒自相关器 ,其工作波长覆盖 40 0~ 80 0nm的极宽光谱范围。
2.
In order to search the materials with strong two-photon absorption (TPA) effect, good electrochemical and photochemical properties, we have done the researches as follows:1) Six ferroce.
我们的主要目的是寻求具有强双光子吸收效应和良好电化学性质、光化学性质的化合物。
补充资料:光子选通光谱烧孔光存储材料


光子选通光谱烧孔光存储材料
photogated spectral hole burning optical storage materials

光子选通光谱烧孔光存储材料photogatedsPeetral hole burning oPtieal storage materials当有选通光存在时,利用窄线激光光束,在材料的不均匀增宽吸收线上烧出持久光谱孔,作为二进制数字编码的光盘存储材料。由于增加了频率范畴的烧孔,使原有平面内的烧孔密度进一步扩大。这实际上是一种高密度频域光存储材料。 激光引起的持久光谱烧孔现象在许多有机和无机系统中存在,其中由于光学中心微观环境的不等价效应,引起吸收线的不均匀增宽。在这种情况下,吸收线内特定频率的吸收是与某一等价中心子集相应的。这样,利用一线宽适当窄的可调谐激光束,就能在不均匀线内选择一组吸收与激光频率共振的子集(离子或分子),激发或引起其产生光物理或光化学变化,而由于这种离子的减少,就引起原来不均匀增宽吸收线上相应频率处吸收的减少,形成凹陷,产生了所谓的持久光谱烧孔。 单频激光烧孔(或称单光子烧孔)作为光存储应用时,由于读出光与写入光频率相同,读出时仍有烧孔效应,反复读出后,不可避免地要引起孔的退化和信噪比的降低。 光子选通烧孔不同,其中,烧孔是经过两步过程完成的。第一步是选择激发过程,它保证在不同子集之间不发生相互作用的条件下,通过调谐激光频率,在不均匀增宽吸收线内选择一组离子(分子)子集激发,使之达到某一中间态;第二步是利用频率不同的选通激光,进一步作用于已被激发的离子(或分子),使其产生某种光物理或光化学变化(如光电离、光解离,施主受主电子转移等),由于这部分离子的减少,就在不均匀吸收线上产生了孔,在光存储应用中即表现为信息写入过程。信息的读出,也就是孔的探测过程。这时只须用一与选择激发同样频率范围的可调谐激光器,通过测吸收或激发光谱的方法,在整个不均匀吸收线上,探测有孔或无孔来完成。由于不加选通光,只用一束光探测,从而避免了孔退化和信噪比降低。 通常,光谱孔的频宽△。h近似地为均匀线宽的两倍,△。h一2△。H,在不均匀增宽线上能烧出孔的数目,可由不均匀线宽△。i对孔宽△。h之比(△。l’/△。h)来确定。在液氦温度下,对某些材料可达10“一10‘的量级。这样,对于一束聚焦到1召m直径的光斑点(其平面密度相当于107一10sbit/cm),利用光谱烧孔来存储信息,可将存储密度提高到10‘。bit/cm的量级。 这种烧孔大多在低温下进行。随着温度升高,孔宽增加,存储密度将减小。在一定的温度以上不再能烧孔,或已烧出的孔消失,从而达到擦除的目的。除了这种热擦除以外,低温下的孔主要通过特定波长的光照来擦除,因而被用来做可擦除光存储器件。
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参考词条