-
公开(公告)号:CN114267380B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202111596025.9
申请日:2021-12-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: G11B7/0045 , G11B7/005 , G11B7/127 , G11B7/128 , G11B7/1362 , G11B7/1374 , G11B7/244 , G11B7/26
Abstract: 本发明属于光存储领域,公开了一种聚丙烯腈用作光存储介质的多维光存储方法,聚丙烯腈可作为光存储介质应用。本发明首次将聚丙烯腈用作光存储介质用于光存储,在聚丙烯腈中写入存储数据时,所需的激光能量显著低于熔融石英加工所需能量,能够极大地降低多维光存储系统对飞秒激光器的性能需求,有效降低系统成本。并且,本发明还提供了2种激光加工优选的改性
-
公开(公告)号:CN114333915A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111670490.2
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国华录集团有限公司
IPC: G11B7/1372 , G11B7/1374 , G11B7/127
Abstract: 本发明公开了一种双伺服反馈光路的聚焦伺服信号生成装置与伺服方法,包括激发光光源用于发出激光束,并将激光束聚焦于光盘盘面;反射光源传输单元用于传输经光盘反射的光源;数据信号接收单元用于将反射光源转化为数据信号;伺服信号接收单元用于将反射光源经半反半透镜反射后形成伺服光源,伺服光源通过半反半透镜形成第一伺服光源和第二伺服光源,第一伺服光源和第二伺服光源分别通过不同焦距的椭球面检出镜、SV接收器分别形成第一伺服信号和第二伺服信号,伺服系统根据伺服电机驱动信号实时调整物镜与光盘位置之间的位置。本发明在大范围的离焦量内完成高精度聚焦伺服信号的生产,使伺服系统时刻保持最佳工作状态,减少数据读错错误。
-
公开(公告)号:CN113744766A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010476383.5
申请日:2020-05-29
Applicant: 华为技术有限公司
IPC: G11B7/127 , G11B7/1362
Abstract: 一种数据读取、写入装置及数据读取、写入方法,其中,在数据读取装置或数据写入装置中,通过设置包括多个激光头的光头阵列,增加用于数据读写的激光头的数量,并且对每个激光头进行改进,在每个激光头中设置多个焦点,这样,在一次数据读写过程中,可以通过该多个激光头以及激光头中的多个焦点,实现多数据的并行读写,可以提高光存储介质的数据读写的吞吐量。
-
公开(公告)号:CN109741765B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201711019611.0
申请日:2017-10-27
Applicant: 青岛泰谷光电工程技术有限公司
IPC: G11B7/0065 , G11B7/127 , G11B7/135 , G01B11/00
Abstract: 一种全像储存系统,包含光发射器、空间光调制器、第一反射镜、导光模块及第一致动器。光发射器用以提供至少一光束。空间光调制器用以接收并调制来自光发射器的光束。第一反射镜光学耦合于空间光调制器与导光模块之间,且导光模块用以将自第一反射镜反射的光束导引至储存碟片,并将自储存碟片离开的光束导引至光侦测器。第一致动器连接第一反射镜,并用以使第一反射镜转动及平移。透过第一致动器调整第一反射镜的状态,可防止光侦测器读取到失真的信号,借以提升全像储存系统的信号读取效能。
-
公开(公告)号:CN110832715A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201880044375.4
申请日:2018-06-21
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
Abstract: 半导体激光装置(1)具备:下部电极块(10),具有第1端子孔、在收纳配设有半导体激光元件的辅助支架的凹部的两侧具有第1以及第2连接孔;上部电极块(60),具有与第1连接孔连通的第3连接孔、第2端子孔;散热器(110),配设有下部电极块(10),具有与第2连接孔连通的第4连接孔;和光学部件(100),被安装于上部电极块(60)。下部电极块(10)以及上部电极块(60)通过第1紧固连结部件(90、90)而被紧固连结,下部电极块(10)与散热器(110)通过第2紧固连结部件(91、91)而被紧固连结。
-
公开(公告)号:CN103035265A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210378149.4
申请日:2012-10-08
Applicant: 三洋电机株式会社 , 三洋光学设计株式会社
Inventor: 尾形正人
IPC: G11B7/1374 , G11B7/127
Abstract: 在顺利抑制杂散光漏入传感器且即使传感器的位置偏移也可抑制检测信号的精确度劣化的光拾取装置中,未经分光元件衍射而直线前进的BD光(信号光和杂散光)的0级衍射光照射到4分割传感器C1。通过与轨道像的方向垂直的方向上排列的分光元件的衍射区域衍射的BD光(信号光)的+1级衍射光照射到传感器Ba1~Ba4。通过轨道像的方向上排列的分光元件的衍射区域衍射的BD光(信号光)的+1级衍射光照射到传感器Bs1~Bs4。照射区域A11~A18不与传感器Ba1~Ba4、Bs1~Bs4的边界线重叠,分布在对应传感器的中央附近。即使传感器Ba1~Ba4、Bs1~Bs4在X轴、Y轴方向上偏移也可抑制传感器的检测信号劣化。
-
公开(公告)号:CN102013631B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010537742.X
申请日:2006-08-24
Applicant: 宾奥普迪克斯股份有限公司
CPC classification number: H01S5/0207 , G11B7/127 , G11B7/22 , H01S5/0042 , H01S5/0201 , H01S5/026 , H01S5/1039 , H01S5/18 , H01S5/22 , H01S5/32341 , H01S5/4056 , H01S2301/18
Abstract: 一种用于制造例如光存储所需要的具有好的光学波阵面特性的激光器的方法和结构,包括提供一种激光器,其中从激光器前腔面形成的输出光束不被半导体薄片的边缘所阻挡,来防止有害的光束畸变。半导体激光器结构外延生长在基底上,且至少具有下熔覆层、激活层、上熔覆层和接触层。穿过由光刻确定的掩模的干法刻蚀制造具有长度为lc、宽度为bm的激光器台面。另一种光刻和刻蚀用于形成台面顶部宽度为w的脊形结构。刻蚀步骤也在激光器波导结构的末端形成镜面或腔面。薄片的长度ls和宽度bs可以被选择为等于或长于波导长度lc和台面宽度bm的方便的数值。波导长度和宽度被选择,以使对于给定的缺陷密度D,产率大于50%。
-
公开(公告)号:CN119649860A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411605902.8
申请日:2024-11-12
Applicant: 吉林大学
IPC: G11B7/127 , G11B7/0045
Abstract: 本发明公开了基于紫外飞秒激光多重循环低温直写提升光存储容量的方法,属于激光加工技术领域,包括:激光加工光路的搭建;样品台的调平;随机数据结构的设计与参数计算;随机数据结构的制备;随机数据结构的读出和表征;该方法首先使用波长为343nm的紫外飞秒激光代替传统五维光存储中所用的红外/可见波段的激光,其次利用多重循环扫描方式替代以往扫描方式,在石英玻璃内部低温诱导尺寸更小的双折射改性,这种微小的双折射改性用于实现具有更高存储密度的光学存储器的数据写入和读取;多重循环扫描方式通过改变单点单程作用时间从而影响加工过程的热累积,从而使点间距缩小,增加存储容量。
-
公开(公告)号:CN119495326A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202311050409.X
申请日:2023-08-18
Applicant: 华为技术有限公司
IPC: G11B7/1362 , G11B7/1374 , G11B7/1395 , G11B7/127
Abstract: 一种单伺服层多记录层的光盘驱动器、存储器和电子设备。光盘驱动器内部存在二向色镜。第一光源的光束投射在二向色镜的一侧表面后,反射到光盘的记录介质读写数据。第二光源的光束可以直接透过二向色镜,透射在光盘的记录介质的伺服层。二向色镜可以通过活动组件固定在光盘驱动器内部。活动组件可以改变二向色镜的方位,来调节第一光源的光束的传播方向与第二光源的光束的传播方向之间的相对位置,消除光盘驱动器在安装、使用等过程产生的误差。本申请的光盘驱动器具有内部结构改变小、实现过程简单、控制精度高等优点,以较低的成本实现第二光源的光束在伺服层精确伺服时,第一光源的光束投射到光盘各记录层的数据轨道中心。
-
公开(公告)号:CN114627902A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210254279.0
申请日:2022-03-15
Applicant: 浙江大学
IPC: G11B7/253 , G11B7/243 , G11B7/1372 , G11B7/1362 , G11B7/128 , G11B7/127 , B23K26/064
Abstract: 本发明公开了一种单脉冲全无机多维光存储方法。首先选取无机材料铌酸锂单晶作为单轴晶体,然后将单轴晶体固定在加工系统的位移平台上,调节位移平台使单轴晶体移动至所需的空间位置上;再启动加工系统中的超快激光器,且使用单脉冲输出模式,然后控制加工系统在单轴晶体内形成微相变结构,实现光学数据点阵的写入;最后应用微相变数据点阵读取装置对单轴晶体进行处理,完成超快激光的色偏振信号信息的读取,实现对超快激光的多维存储。本发明实现了全无机晶体中数据记录微纳结构的单脉冲制备和面读取,极大降低了多维存储的写入速度和数据读取难度,同时兼顾了存储寿命,有力推动多维光存储走向实用化。
-
-
-
-
-
-
-
-
-