JP4342311B2 - 導波路多層ホログラフィックデータストレージ - Google Patents
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Description
この発明はボリュームホログラフィックデータストレージに関し、より特定的には、データストレージの高スループットを提供するための導波路多層ホログラフィックデータストレージシステムに関する。
現代の情報技術の進化理論は、情報容量が多く、データレートが高く、アクセスタイムが短いデータストレージシステム、つまり高スループットシステムを作り出す必要性を要求している。多くの研究者たちは、スループットの推定にCRP(容量−レートの積)係数を使用しており、ここでCRP=容量[GB]×データレート[Mbps]である(「高スループットの光学データストレージシステム」(High Throughput Optical Data Storage Systems)、OIDA予備研究会報告書(An OIDA Preliminary Workshop Report)、1999年4月、トム D.ミルスター(Tom D. Milster)により、オプトエレクトロニクス産業開発協会(Optoelectronic Industry Development Association)のために作成)。
ある。
国際公開番号WO01/57602は、多層導波路層を含む構造に形成された導波路層へのホログラムの記録を開示している。随意のシステムにより、導波路層へのホログラムの書込みと、書込まれたホログラムのその後の読出しとが可能になる。しかしながら、データ担体テープまたはデータストレージカードが読出し中に動くため、メモリシステムは、非常に低いアクセスタイムと高いデータ密度との組み合わせを同時に提供しない。データストレージシステムにおけるいかなる機械的運動も、比較的長いデータアクセスタイムをもたらす。
この方法は、多い情報容量、高いデータレート、および短いアクセスタイムを同時に提供するという課題を解決する総合的な手法を提供する。システムの必要とされる特性は、密に境界のある(bounded)情報担体構成手法と、データアクセシング、読出および記録の新しい方法とによって提供される。
多層ホログラフィックデータストレージ担体
図1aおよび図1bは、多層ホログラフィック導波路データストレージ担体10を示す。それは、ホログラム層11iとクラッド層12iとを各々含む層グループを備えており、ここでiは現在の層インデックスである。ホログラム14ijkは行軸01ijに沿って配置されており、ここでjは現在の行インデックス、kは現在のホログラムインデックスである。行の各々において、ホログラムは重なり合っていない。
図5は、多層導波路担体から、ホログラフィックに記録されたデータを検索するためのシステムを示す。このシステムは、多層ホログラフィック導波路データストレージ担体10と、層および行アクセスユニット30とを含む。層および行アクセスユニット30は、干渉性放射線のビームを生成するためのレーザ31と、ビーム24を形成するためのビーム形成器32とで構成されており、ビーム24は、角偏向器33により偏向されてビーム25になり、それは光学素子(レンズ)34を通過して、選択された層11iへ向けられ、それぞれの結合器15i(または16i)を通って、必要なホログラム行に沿って選択された層内を通る。
h=は、1つの行に沿ったホログラムピッチであり、
q=は、その行におけるホログラムの数であり、
p=は、1つの行に沿った検出器画素のピッチであり、
Mは、1つのデータページ行における読出データの画素数である。
h⊥は、1つの列に沿ったホログラムピッチであり、
q⊥は、その列におけるホログラムの数であり、
p⊥は、その列に沿った検出器画素のピッチであり、
Nは、1つのデータページ列における読出データの画素数である。
ホログラムは、デジタル(バイナリもしくはマルチレベル)信号またはアナログ信号の2次元マトリックスのフーリエ(もしくは擬フーリエ)またはフレネルホログラムとして記録可能である。ホログラムマトリックスは別個の層上に記録される。次に、ホログラム層(および、別個に使用される場合には導波路層も)とクラッド層とはともに挟まれて、それらの間に光学接触を形成し、こうして多層導波路ホログラフィックデータストレージ担体を生成する。
図11は、回折格子結合器を使用することによって光記録層に導波路フーリエ(または擬フーリエ)ホログラムのマトリックスを記録するためのプロセスおよび装置の概略図を表わす。レーザなどの単色性の光源が干渉性放射線のビームを生成し、それは、図11に示すように、第1の(信号)ビーム70と、光学手段32によって参照ビーム28を形成するために使用される第2のビームとに分割される。レンズなどの標準光学手段80によって拡張された信号コリメートビーム71が、空間光変調器(SLM)42を通過する(またはそこから反射する)。データページはSLM42によって表示される。コンピュータ60は制御信号を形成し、信号はインターフェイス66を介してSLM42に到着する。制御信号に従って振幅(または位相、もしくは偏光)が変調されたビーム72が、光学素子(レンズ)81によって、光記録媒体17近傍の平面06に集束され、それに続き、それは光記録媒体17の局所区域を照明する。こうして、この局所区域は、データページのフーリエ(または擬フーリエ)変換関数の画像によって照明される。光記録媒体17の層は、光学的に透明な硬い基材18(たとえばガラス)の上に積層されている。
この場合、(光学素子81が配置されている)平面07と(SLM42が配置されている)平面08との間の距離は、再構成されたデータページ画像が光記録媒体から、ホログラムから読出装置の検出器面までの距離と同じ距離だけ離れて配置されるようになっている。同時に、データページ画素画像のピッチは、光検出器画素のピッチと等しいか、またはその整数の倍数でなければならない。つまり、たとえば、光検出器50(図6)の平面04での読出データ画素画像のピッチが、SLMによって表示される画素のピッチと等しい場合には、平面08と平面07との間の距離Vは、レンズ81の焦点距離の2倍(2F)に等しい。Fは、平面06と平面07との間の距離である。
いう条件を提供することが必要である。この場合、担体すべての層からの再構成されたデータ画像は、同一の尺度を有する。
この場合、図12に示すように、SLM42は、平面07のすぐ近くにあるレンズ81からの収束ビーム内にある。
図11に示すように、参照導波29は、導波路内と同様に光記録膜層17内を伝搬する。同時に、変調された信号ビーム(フーリエまたは擬フーリエ画像)が、光記録膜層に直角な線に沿って向けられる。ホログラムは、各記録の後で、記録されるホログラムのピッチサイズh=に等しい特定方向の距離に沿って光記録層を順次移動させることにより、記録される。移動を行なうために2座標位置決め器90が使用され、コンピュータ60によってインターフェイス67を介して制御される。ホログラムのピッチ(図1a、bのh=およびh⊥)は、光検出器画素p=およびp⊥(図6)の整数で割り切れなければならない。記録されたホログラムは、光記録層にマトリックスを形成するホログラム行に配置される。
この場合、読出は共役参照ビームによって行なわれることになる。記録手順は上述のものと同じであるが、図15に示すように、集束レンズ81およびコリメータレンズ89などの光学素子が、ホログラム記録面05iにSLMデータページ42のフレネル画像を形成する。
格子結合器16i(図1b)は、ホログラフィック法によって、導波路層でもある光記録層11i(図1a、図1b)の周辺に記録され、または、それは、スタンピング、エッチングもしくは他の公知の方法によって、別個の導波路層13i(図1a、図1b)の周辺に形成される。
記録手順は上述のものと同じであるが、図16に示すように、少なくとも2つの重ね合わされたホログラム91および91′が、参照ビームの異なる伝搬方向29および29′がホログラム記録面05iにある状態で、重複区域に順次記録される。適切な読出ビームによるホログラムの独立した読出を提供するために、参照ビームの方向同士間の最小角度αが必要である。
この記録手順は上述のものと同じであるが、参照ビームは、読出暗号化ビーム27ij(図9)を形成するために使用されたものと同じ方法によって形成される。
Claims (16)
- 多層ホログラフィックデータストレージシステムであって、
a) 層の少なくとも2つのグループを含み、各グループは、
i) データを記憶するための複数のホログラム(14ijk)を有するホログラム層(11i)を含み、前記複数のホログラムは1つ以上のホログラム行に配置され、前記行の各々において前記複数のホログラムは重複しておらず、前記行の任意の1つにおける前記複数のホログラムは、1つの導波によって同時に再構成可能であり、前記各グループはさらに、
ii) 結合器(15i)が設けられた導波路層(13i)と、
iii) 隣接する層グループ同士間の前記導波路層の外面上に配置されたクラッド層(12i)とを含み、
各前記ホログラム(14ijk)は、平面の出力面(02)へ向けて放射線を再構成することができ、各前記ホログラムからの前記放射線は、放射線を前記ホログラムの隣接するものから分離することを提供するために、その空間角が制限されており、前記ホログラム層における前記複数のホログラム(14ijk)は、そこからの放射線が共通の集束面(04)に集束されるように記録されており、前記データストレージシステムはさらに、
b) 前記複数のホログラム(14ijk)からの放射線を受取るための光検出器(50)を含み、前記光検出器は、前記共通の集束面(04)に、またはその近傍に配置されており、前記データストレージシステムはさらに、
c) ホログラムアクセスユニット(40)を含み、前記ホログラムアクセスユニットは、前記光検出器(50)または前記ホログラムアクセスユニットの物理的な動きなしで電子的に可動の窓を有し、前記ホログラムアクセスユニットは、前記出力面(02)と前記放射線の交点の平面(03)との間の領域に配置され、前記ホログラムアクセスユニットは、前記複数のホログラムのうちの選択された1つからの放射線を、前記複数のホログラムのうちの他のものからの放射線から分離するよう動作し、前記データストレージシステムはさらに、
d) 呼出ビーム(20)を形成して選択された層へ向け、それぞれの結合器(15i)を通して、前記行のうちの1つに沿ってその中に向けるための層および行アクセスユニット(30)を含む、多層ホログラフィックデータストレージシステム。 - 前記層および行アクセスユニット(30)ならびに前記ホログラムアクセスユニット(40)の制御入力と、前記光検出器(50)の制御入力および出力とに、それらの連係動作を制御するために、および読出データを処理するために接続されたインターフェイスユニットを有するコンピュータ(60)をさらに含む、請求項1記載の多層ホログラフィックデータストレージシステム。
- 前記複数のホログラムは、同じ行の前記ホログラム同士間に等しいホログラムピッチを有して配置されており、前記複数のホログラムのうちの各々は同様の空間角を有する、請求項2に記載のデータストレージシステム。
- 前記行の隣接する行同士間の行ピッチは、前記隣接する行に対して垂直な方向におけるホログラムのサイズと等しいかまたはそれより大きい、請求項2に記載のデータストレージシステム。
- 前記行の少なくとも2つは互いに平行でなく、前記平行でない行の2つのうちの異なる1つに各々配置された前記複数のホログラムのうちの少なくとも2つは、少なくとも部分的に互いに重ね合わされるように記録される、請求項2に記載のデータストレージシステム。
- 前記2つの平行でない行同士間の角度は、前記2つの重ね合わされたホログラムの角度選択性よりも大きいかまたはそれと等しい、請求項5に記載のデータストレージシステム。
- 各前記ホログラム層における各前記ホログラムは、データページの2次元画素パターンを記憶する、請求項2に記載のデータストレージシステム。
- 層の前記グループの各々の前記ホログラム層と前記導波路層とは、同一の層である、請求項2に記載のデータストレージシステム。
- 層の前記グループの各々における前記ホログラム層(11i)と前記導波路層(13i)とは、光学接触によって接続されて、前記導波路層から前記ホログラム層への前記導波の伝導を提供する、請求項2に記載のデータストレージシステム。
- 前記光検出器の受取面での各前記ホログラムからのデータ画素画像の行は、前記光検出器の画素の行に平行であり、データ画素画像の前記行に平行な方向における前記データ画素画像のピッチは、前記方向における前記光検出器の前記画素のピッチと等しいかまたはその整数の倍数である、請求項2に記載のデータストレージシステム。
- データ画素画像の前記ピッチは前記光検出器の前記画素の前記ピッチと等しく、各データ画素画像の中心は、前記光検出器画素の対応する画素の中心に配置される、請求項10に記載のデータストレージシステム。
- 前記ホログラムアクセスユニットは前記出力面(02)に配置される、請求項2に記載のデータストレージシステム。
- 前記窓の幅は、前記出力面からのそれぞれのホログラム層の距離とそれぞれのホログラムの前記空間角とに応答して調節可能である、請求項2に記載のデータストレージシステム。
- ホログラフィックデータストレージシステム(10)に記憶されたデータを読出す方法であって、
a) 層の少なくとも2つのグループを含むホログラフィックデータストレージシステムを提供するステップを含み、各グループは、
i) データを記憶するための複数のホログラム(14ijk)を有するホログラム層(11i)を含み、前記複数のホログラムは1つ以上のホログラム行に配置され、前記行の各々において前記複数のホログラムは重複しておらず、前記行の任意の1つにおける前記複数のホログラムは、1つの導波によって同時に再構成可能であり、前記各グループはさらに、
ii) 結合器(15i)が設けられた導波路層(13i)と、
iii) 隣接する層グループ同士間の前記導波路層の外面上に配置されたクラッド層(12i)とを含み、
各前記ホログラム(14ijk)は、平面の出力面(02)へ向けて放射線を再構成することができ、各前記ホログラムからの前記放射線は、放射線を前記複数のホログラムの隣接するものから分離することを提供するために、その空間角が制限されており、前記ホログラム層における前記複数のホログラム(14ijk)は、そこからの放射線が共通の集束面(04)に集束されるように記録されており、前記方法はさらに、
b) 読出ビームを、前記複数のホログラム行の少なくとも1つに沿って、前記導波路層(13i)のうちの選択された1つの中へ、および前記ホログラム層のうちの1つの中へ向け、前記複数のホログラムのうち前記行に配置されたものを再構成するステップと、
c) 読出データを処理するために、選択されたホログラムからの再構成された放射線を、前記共通の集束面で受取るステップとを含み、前記方法は、さらに、
d) 光検出器(50)が、前記複数のホログラム(14ijk)からの放射線を受取るステップを含み、前記光検出器は、前記出力面(02)に向かって面し、かつ前記共通の集束面(04)に、またはその近傍に配置されており、前記方法は、さらに、
e) ホログラムアクセスユニット(40)が、前記複数のホログラムのうちの選択された1つからの放射線を、前記複数のホログラムのうちの他のものからの放射線から分離するステップを含み、前記ホログラムアクセスユニット(40)が、前記光検出器(50)または前記ホログラムアクセスユニットの物理的な動きなしで電子的に可動の窓を有し、前記ホログラムアクセスユニットは、前記出力面(02)と前記放射線の交点の平面(03)との間の領域に配置され、前記方法は、さらに、
f) 層および行アクセスユニット(30)が、呼出ビーム(20)を形成して選択された層へ向け、それぞれの結合器(15i)を通して、前記行のうちの1つに沿ってその中に向けるステップと、
g) コンピュータに含まれるインタフェース(60)が、前記層および行アクセスユニット(30)、前記ホログラムアクセスユニット(40)、および前記光検出器(50)の連係動作を制御し、および読出データを処理するステップを含み、前記インタフェースは、前記層および行アクセスユニット(30)ならびに前記ホログラムアクセスユニット(40)の制御入力と、前記光検出器(50)の制御入力および出力とに接続される、方法。 - 前記共通の集束面での受取のために、前記複数のホログラムのうちの1つからの放射線を選択するステップをさらに含み、前記選択するステップは、この放射線をそれを通して伝導させて他の再構成された複数のホログラムからの放射線を遮断するための電子的に可動の窓を有するホログラムアクセスユニット(40)によって実行される、請求項14に記載の方法。
- 前記再構成された放射線は、前記出力面(02)に向かって面し、前記共通の収束面(04)に配置された光検出器(50)によって受取られる、請求項14に記載の方法
。
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