Holographic data storage: with 12 tables
Gespeichert in:
Format: | Buch |
---|---|
Sprache: | English |
Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
2000
|
Schriftenreihe: | Springer series in optical sciences
76 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | Literaturangaben |
Beschreibung: | XXV, 486 S. Ill., graph., Darst. |
ISBN: | 3540666915 |
Internformat
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adam_text | CONTENTS LIST OF CONTRIBUTORS ..........................................
XXI PART I INTRODUCTION HISTORY AND PHYSICAL PRINCIPLES G.T. SINCERBOX
................................................. 3 1 HOLOGRAPHIC
STORAGE PRINCIPLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 4 1.1 REDUNDANT STORAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2MULTIPLEXING . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 HIGH DATA RATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 9 1.4 RAPID ACCESS . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.5 NOVEL
FUNCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 9 2HISTORICAL DEVELOPMENT . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.1 BELL LABS AND THE
DIGITAL PAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 IBM HOSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 11 2.3 RCA HOLOGRAPHIC MEMORY . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.4 3M HOLOGRAPHIC
DATA STORAGE SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.5
THOMPSON-CSF READ*WRITE MEMORY USING ANGULAR MULTIPLEXING . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.6 NEC HOLOGRAPHIC
CODING PLATE OR HOLOTABLET . . . . . . . . . . . . . . 13 2.7
HARRIS-INTERTYPE WIDE-BAND RECORDER . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 13 2.8 HITACHI HOLOGRAPHIC VIDEO DISK . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 14 2.9 OPTICAL DATA SYSTEMS HOLOSCAN . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.10 HOLOGRAPHIC STORAGE IN
THE SOVIET UNION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.11 NEC
HOLOGRAPHIC DISK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 15 2.12 MEI KANJI CHARACTER GENERATION SYSTEM . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 15 2.13 TAMARACK MULTISTORE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.14 THE PRISM TEST
STAND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 2.15 STANFORD UNIVERSITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 16 2.16 HOLOPLEX MEMORY DEVICE FOR
FINGERPRINT VERIFICATION . . . . . . . . 17 2.17 ROCKWELL READ-ONLY
DEMONSTRATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.18 IBM
DEMON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 18 3 SUMMARY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 X CONTENTS VOLUME
HOLOGRAPHIC MULTIPLEXING METHODS G. BARBASTATHIS AND D. PSALTIS
................................... 21 1 HOLOGRAPHIC STORAGE AND
RETRIEVAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
1.1 OVERVIEW OF HOLOGRAPHIC MULTIPLEXING METHODS . . . . . . . . . . . .
. 2 5 1.2HOLOGRAPHIC STORAGE GEOMETRIES AND IMAGING SYSTEMS . . . . . .
. 2 8 2SCATTERING FROM VOLUME GRATINGS . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 30 2.1 VOLUME DIFFRACTION IN THE BORN
APPROXIMATION . . . . . . . . . . . . . 31 2.2 VOLUME DIFFRACTION OF
SCALAR FIELDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.3
VOLUME DIFFRACTION CALCULATIONS USING THE K -SPHERE FORMULATION . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.4 VISUALIZATION OF THE
MULTIPLEXING METHODS ON THE GRATING SPACE . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.5 GRATING MANIFOLD MOTION
AND FRACTAL MULTIPLEXING . . . . . . . . . . 52 3 ARCHITECTURES FOR
HOLOGRAPHIC MEMORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.1 THE HOLOGRAPHIC 3-D DISK GEOMETRY . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 55 3.2THE HOLOGRAPHIC RANDOM-ACCESS MEMORY (HRAM) . . . . . .
. . . 57 3.3 THE PHASE CONJUGATE GEOMETRY . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 57 4 SUMMARY. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 FUNDAMENTAL NOISE SOURCES
IN VOLUME HOLOGRAPHIC STORAGE C. GU, P. YEH, X. YI, AND J. HONG
................................ 63 1 CROSS-TALK NOISE . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.1 THEORETICAL FORMULATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 64 1.2CROSS-TALK NOISE AND SIGNAL-TO-NOISE RATIO .
. . . . . . . . . . . . . . . 66 1.3 STORAGE CAPACITY . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2INTRINSIC SCATTERING NOISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 76 3 NOISE GRATINGS . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4 CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 REFERENCES . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 87 PART II RECORDING MEDIA BIT ERROR RATE FOR HOLOGRAPHIC
DATA STORAGE J.A. HOFFNAGLE AND C.M. JEFFERSON
................................. 91 1 DEFINITION OF BIT ERROR RATE . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2BER
IN TERMS OF PIXEL DISTRIBUTION FUNCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 93 3 EXPERIMENTAL DISTRIBUTIONS OF CCD PIXEL VALUES . . . . . . . .
. . . . . . . . 94 4 APPLICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 REFERENCES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 100 CONTENTS XI MEDIA REQUIREMENTS FOR
DIGITAL HOLOGRAPHIC DATA STORAGE R.M. SHELBY
.................................................... 101 1 IDEAL MEDIA
PARAMETERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 101 1.1 OPTICAL QUALITY . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1.2SENSITIVITY . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 103 1.3 DYNAMIC RANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 1.4 ABSORPTION . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 105 1.5 VOLATILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 2EXAMPLE MATERIALS . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 105 3 STABILITY OF STORED DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 3.1 DARK DECAY . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 107 3.2DECAY DURING READOUT: FIXING . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 107 3.3 TWO-COLOR RECORDING. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 4 HOLOGRAM FIDELITY
AND BIT ERROR RATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5 CONCLUSIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 REFERENCES . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 109 INORGANIC PHOTOREFRACTIVE MATERIALS K. BUSE AND E. KR¨
ATZIG .......................................... 113 1 CHARGE TRANSPORT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 114 2STORAGE PROPERTIES: DARK STORAGE TIME, RESPONSE TIME,
CAPACITY, SENSITIVITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 117 3 THEORETICAL PERFORMANCE LIMITS . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 4 VARIOUS
CRYSTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 119 5 NONDESTRUCTIVE READOUT . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 6
CONCLUSIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 REFERENCES . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 12 3 HOLOGRAM FIXING AND NONVOLATILE STORAGE IN
PHOTOREFRACTIVE MATERIALS S. S. ORLOV AND W. PHILLIPS
....................................... 127 1 THERMALLY ASSISTED IONIC
FIXING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8 1.1 HOLOGRAM FIXING AND IONIC CONDUCTION IN LINBO 3 . . . . . . . . .
. 130 1.2LIFETIME OF FIXED IONIC GRATINGS . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 131 1.3 HIGH-LOW FIXING . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 2FIXING BY
SPONTANEOUS POLARIZATION MODULATION . . . . . . . . . . . . . . . . .
136 3 TWO-PHOTON HOLOGRAPHIC RECORDING IN STOICHIOMETRIC LITHIUM NIOBATE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 3.1
UNDOPED STOICHIOMETRIC LITHIUM NIOBATE . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 139 3.2DOPED STOICHIOMETRIC LITHIUM NIOBATE . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 144 3.3 SUMMARY ON TWO-PHOTON RECORDING IN LINBO 3 . . . .
. . . . . . . . 146 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 XII
CONTENTS TWO-COLOR HOLOGRAPHY IN LITHIUM NIOBATE R. MACFARLANE, H.
GUENTHER, Y. FURUKAWA, AND L. KITAMURA .......... 149 1 MATERIALS . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 151 2EXPERIMENTAL . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 3
SPECTROSCOPY AND SENSITIZATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 152 4 PHOTOREFRACTIVE PROPERTIES . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 4.1
SENSITIVITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 154 4.2GATING RATIO . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 4.3
DYNAMIC RANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 155 4.4 DARK DECAY . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 4.5 THE ROLE
OF IRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 156 5 CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 REFERENCES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 158 OVERVIEW OF PHOTOREFRACTIVE
POLYMERS FOR HOLOGRAPHIC DATA STORAGE B. KIPPELEN
.................................................... 159 1 BRIEF HISTORY
OF PHOTOREFRACTIVE POLYMERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159 2PHYSICS AND CHEMISTRY OF PHOTOREFRACTIVE POLYMERS . . . . . . . . .
. . . . . 161 2.1 PHOTOGENERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 2.2 TRANSPORT . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 161 2.3 INDEX CHANGE: ELECTRO-OPTIC AND ORIENTATIONAL EFFECTS .
. . . . . 163 3 PERFORMANCE OF CURRENT PHOTOREFRACTIVE POLYMERS . . . .
. . . . . . . . . . . 164 3.1 SPECTRAL SENSITIVITY . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 3.2DYNAMIC RANGE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 164 3.3 MATERIAL STABILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 3.4 SPEED . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 166 3.5 APPLICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 4 TRENDS AND OUTLOOK . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 167 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 PHOTOPOLYMER
SYSTEMS R. INGWALL AND D. WALDMAN ......................................
171 1 INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 2CHEMISTRY OF PHOTOPOLYMER
SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 2.1
MONOMERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 171 2.2 PHOTOINITIATION SYSTEMS . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 2.3 BINDERS . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 174 3 RECORDING CHARACTERISTICS OF PHOTOPOLYMERS . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 4 RECORDING MECHANISM . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177 4.1 REFRACTIVE INDEX CHANGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 177 4.2COMPONENT SEGREGATION . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 CONTENTS XIII 5
RECORDING THICK PHOTOPOLYMER HOLOGRAMS . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 181 5.1 LIGHT ABSORPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 5.2LOW VISCOSITY . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184 6 IMAGE QUALITY IN PHOTOPOLYMER HOLOGRAMS . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 185 6.1 SHRINKAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 7 DATA STORAGE
IN PHOTOPOLYMER HOLOGRAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191 7.1 MULTIPLEXING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 191 7.2DATA PAGE RECORDING . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 8
SUMMARY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 REFERENCES . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 195 PHOTOPOLYMERS FOR DIGITAL HOLOGRAPHIC DATA STORAGE L.
DHAR, M.G. SCHNOES, H.E. KATZ, A. HALE, M.L. SCHILLING, AND A.L. HARRIS
................................................. 199 1 HOLOGRAM
FORMATION IN PHOTOPOLYMER SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
00 2PHOTOPOLYMER MATERIALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 2 00 3 FORMATION OF THICK, OPTICALLY FLAT
MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 01 4 HOLOGRAPHIC
CHARACTERIZATION OF PHOTOPOLYMER MEDIA . . . . . . . . . . . . 2 02 4.1
RECORDING-INDUCED BRAGG DETUNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 2 02 4.2DYNAMIC RANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 03 5 HOLOGRAPHIC DIGITAL DATA
STORAGE IN PHOTOPOLYMER MEDIA . . . . . . . . 2 05 6 SUMMARY. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 2 07 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 07
PHOTOADDRESSABLE POLYMERS T. BIERINGER
.................................................... 209 1
PHOTOADDRESSABLE POLYMERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 2 09 1.1 PHOTOCHEMISTRY OF AZOBENZENE . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 10 1.2AZOBENZENE
CONTAINING POLYMERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
11 1.3 LIQUID CRYSTALLINE SIDE CHAIN POLYMERS. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 2 12 2MATERIALS UNDER INVESTIGATION . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 16 2.1 THE CHOICE OF THE
MAIN CHAIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 16
2.2 THE SPACER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 2 17 2.3 THE CHOICE OF THE AZO GROUP . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 17 2.4 THE CHOICE OF
THE MESOGENIC GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 18
2.5 THE AZO GROUP CONCENTRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 2 18 3 STATE OF THE ART IN THE LITERATURE . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 19 4 PHOTOADDRESSABLE
POLYMERS FROM BAYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
1 5 PHOTOADDRESSABLE POLYMERS USED IN HOLOGRAPHIC DATA STORAGE . . . . 2
2 2 6 OPEN QUESTIONS AND OUTLOOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 2 2 3 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 2 2 3 XIV CONTENTS PART III COMPONENTS LASER SOURCES B. PEZESHKI AND
S.S. ORLOV ....................................... 231 1 LASER
REQUIREMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 2 31 2DIODE-PUMPED SOLID-STATE LASERS . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 32 3 SEMICONDUCTOR
LASERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 2 34 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 39
BEAM DEFLECTORS AND SPATIAL LIGHT MODULATORS FOR HOLOGRAPHIC STORAGE
APPLICATION G. ZHOU, F. MOK, AND D. PSALTIS
.................................. 241 1 DESCRIPTION OF THE HOLOGRAPHIC
DISK SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 41 2RECORDING
DENSITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 2 44 3 SLM CHARACTERISTICS AND SYSTEM SNR . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 46 4 RECORDING RATE . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 2 50 5 BEAM DEFLECTOR FOR HOLOGRAPHIC DATA READOUT . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 2 53 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 2 56 BEAM CONDITIONING TECHNIQUES FOR HOLOGRAPHIC RECORDING SYSTEMS
R.K. KOSTUK, M.P. BERNAL ARTAJONA, AND Q. GAO .................... 259 1
DEFOCUSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 60 2RANDOM PHASE MASKS . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 61
3 PSEUDO-RANDOM PHASE MASKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 2 63 4 AXICONS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 65
5 DISCUSSION AND SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 2 68 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 2 68 DETECTOR ARRAYS FOR DIGITAL HOLOGRAPHIC STORAGE APPLICATIONS S.
CAMPBELL AND E.R. FOSSUM .................................... 271 1
GENERAL CONSIDERATIONS FOR DETECTOR ARRAYS . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 2 72 1.1 SIZE, POWER AND COST . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 72 1.2NUMBER OF PIXELS,
READOUT RATE, AND PIXEL SIZE CONSIDERATIONS . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 73 1.3 NOISE, DYNAMIC RANGE, AND
ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER RESOLUTION . . . . . . . . . . . . . . . . 2
73 2DETECTOR ARRAY CHOICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 2 74 2.1 QUANTUM EFFICIENCY . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 76 2.2
NOISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 76 3 READOUT RATE . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 2 78 CONTENTS XV 4 SYSTEM IMPLEMENTATION . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 78 5 CONCLUSION . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 2 79 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
79 PART IV CHANNELS MODULATION CODES FOR HOLOGRAPHIC RECORDING B. MARCUS
..................................................... 283 1 BLOCK CODES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 2 83 1.1 CORRELATION DETECTION AND BALANCED
BLOCK CODES . . . . . . . . . . . 2 84 1.2SPARSE BLOCK CODES . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 85 1.3
PARITY THRESHOLDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 2 86 2STRIP CODES . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 86
2.1 BALANCED AND PSEUDO-BALANCED STRIP CODES . . . . . . . . . . . . . .
. . 2 87 2.2 INTER-PIXEL INTERFERENCE AND LOW-PASS CODES . . . . . . . .
. . . . . . . 2 88 2.3 COMBINED CONSTANT-WEIGHT LOW-PASS CODES . . . . .
. . . . . . . . . . 2 89 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
91 INTERLEAVING AND ERROR CORRECTION FOR HOLOGRAPHIC STORAGE M.A.
NEIFELD AND W.-C. CHOU .................................... 293 1
CAPACITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 94 2ERROR CORRECTION . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 2 97 3 INTERLEAVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 4 CONCLUSIONS. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 305 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
EQUALIZATION FOR VOLUME HOLOGRAPHIC DATA STORAGE SYSTEMS B. V. K. VIJAYA
KUMAR, V. VADDE, AND M. KESKINOZ ................. 309 1 CHANNEL
MODELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 310 2EQUALIZATION METHODS . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 2.1 ZERO
FORCING EQUALIZATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 312 2.2 LMMSE EQUALIZATION . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 2.3 PARTIAL RESPONSE (PR)
EQUALIZATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 3
EQUALIZATION RESULTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 315 4 IMPLEMENTATION ISSUES . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 5
SUMMARY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 REFERENCES . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 317 GRAY-SCALE DATA PAGES FOR DIGITAL HOLOGRAPHIC DATA
STORAGE G.W. BURR AND M.A. NEIFELD .....................................
319 1 MOTIVATION FOR GRAY-SCALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 319 2PREDISTORTION . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 1 3 ENCODING DIGITAL DATA INTO GRAY-SCALE PIXELS . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 32 3 XVI CONTENTS 4 CAPACITY ESTIMATION . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4
5 OPTIMIZING THE ERROR*CORRECTION CODING TO OBTAIN USER CAPACITY . 326 6
SUMMARY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 7 REFERENCES . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 32 8 PART V DEMONSTRATION PLATFORMS SYSTEM OPTIMIZATION
FOR HOLOGRAPHIC DATA STORAGE SYSTEMS G.W. BURR AND M.P. BERNAL ARTAJONA
............................. 331 1 NOISE . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 331 2CAMERA QUANTIZATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 3 CHOICE OF FILL-FACTORS AND
APERTURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 4
CAPACITY-ESTIMATION PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 337 5 CHOICE OF ECC DESIGN POINT: EFFECT OF
VARIATIONS IN DIFFRACTION EFFICIENCY . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 6 SUMMARY. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 340 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 TAMARACK
OPTICAL HEAD HOLOGRAPHIC STORAGE S. REDFIELD
..................................................... 343 1 ROOTS . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 343 2DESIGN EVOLUTION . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
3 FINAL SYSTEM APPROACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 346 3.1 REQUIREMENTS . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
3.2OPTICAL HEAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 347 3.3 MEDIA DISK . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 3.4
DATA FORMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 349 4 HOLOGRAPHIC OPTICAL HEAD . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 4.1
REFERENCE PATH OPTICAL DESIGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 349 4.2OBJECT PATH OPTICAL DESIGN . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 352 5 MECHANICAL DESIGN . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
353 5.1 PAGE MOTOR DESIGN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 353 5.2HOH-MEDIA POSITIONING . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 5.3 CHANGER . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 354 6 SUMMARY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
HIGH-DENSITY, HIGH-PERFORMANCE DATA STORAGE VIA VOLUME HOLOGRAPHY: THE
LUCENT TECHNOLOGIES HARDWARE PLATFORM K. CURTIS, W.L. WILSON, M.C.
TACKITT, A.J. HILL, AND S. CAMPBELL ..... 359 1 MATERIALS . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 360 2MULTIPLEXING METHODS . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 3 COMPONENTS . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 363 CONTENTS XVII 4 HOLOGRAPHIC DEMONSTRATION SYSTEM .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 5 SYSTEM
EVOLUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 367 6 SUMMARY. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 IBM HOLOGRAPHIC DIGITAL
DATA STORAGE TEST PLATFORMS C.M. JEFFERSON, G.W. BURR, AND J.A.
HOFFNAGLE ..................... 369 1 PRISM PHOTOREFRACTIVE MATERIALS
TESTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 2DEMON I
HOLOGRAPHIC DATA STORAGE ENGINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
374 3 DEMON II ADVANCED HOLOGRAPHIC DIGITAL DATA STORAGE ENGINE . . .
376 4 INNOVATIVE OPTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 4.1 AXICONS . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 378 4.2ASPHERICAL APODIZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 379 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 381 DIGITAL HOLOGRAPHIC DEMONSTRATION SYSTEMS BY STANFORD
UNIVERSITY AND SIROS TECHNOLOGIES L. HESSELINK
.................................................... 383 1 OPTICAL
ARCHITECTURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 384 2CAPACITY VERSUS TRANSFER RATE TRADEOFF . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 3 DEMONSTRATION PLATFORMS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 386 4 THE STANFORD UNIVERSITY ALL DIGITAL SYSTEM DEMONSTRATION
(SCIENCE, 1994) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 5 THE SIROS FIRST FULLY
AUTOMATED VIDEO DEMONSTRATION (1995) . . . . 391 6 THE SIROS FULLY
AUTOMATED SYSTEM WITH ELECTRONIC READOUT AT VIDEO RATES (PRISM, 1996) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 7 THE
STANFORD UNIVERSITY AND SIROS FULLY ELECTRONIC DATA READOUT SYSTEM
ACHIEVING 1 GBIT/S (HDSS, 2000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 393 8 THE STANFORD UNIVERSITY AND SIROS 100-GBYTES CAPACITY AND 1
GBIT/S READOUT SYSTEM DEMONSTRATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 395 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 HOLOGRAPHIC
READ-ONLY MEMORY F. MOK, G. ZHOU, AND D. PSALTIS
.................................. 399 1 SPECIFICATIONS . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 400 2RECORDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 3 READER . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 402 4 REPLICATION . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
DIGITAL HOLOGRAPHIC DATA STORAGE WITH FAST ACCESS J. MA, T. CHANG, S.
CHOI, AND J. HONG ............................ 409 1 INTRODUCTION . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 409 2SYSTEM ARCHITECTURE . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 XVIII CONTENTS 3
SYSTEM OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 412 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 417 A DEMONSTRATION PLATFORM FOR PHASE-CODED MULTIPLEXING C. DENZ,
K.-O. M¨ ULLER, F. VISINKA, AND T. TSCHUDI .................. 419 1
PHASE-CODED MULTIPLEXING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 419 1.1 PHASE CODE GENERATION . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 0 1.2ARITHMETIC
IMAGE OPERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 42 1 2DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE DEMONSTRATOR . . . . . . . . .
. . . . . . . 42 1 3 EXPERIMENTAL RESULTS . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 3.1 ARITHMETIC
IMAGE OPERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 42 5 3.2DATA ENCRYPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 42 6 4 SUMMARY. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 42 7 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 8 VOLUME
HOLOGRAPHIC OPTICAL CORRELATORS P.A. MITKAS AND G.W. BURR
...................................... 429 1 OPTICAL CORRELATION . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 42 9 2VOLUME HOLOGRAPHIC CORRELATORS . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 431 3 VOLUME HOLOGRAPHIC DATABASE SYSTEM
ARCHITECTURE . . . . . . . . . . . . . . 432 3.1 ASSOCIATIVE RECALL WITH
BINARY DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
3.2ASSOCIATIVE RECALL WITH IMAGE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 434 4 FUZZY VOLUME HOLOGRAPHIC SEARCH ENGINE . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 435 4.1 ALL-OPTICAL SEARCH-AND-RETRIEVE
DEMONSTRATION . . . . . . . . . . . . . 436 5 EVALUATION OF ASSOCIATIVE
RECALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
6 CONCLUSIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 REFERENCES . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 443 PART VI COMPETING TECHNOLOGIES THE CONTINUING
EVOLUTION OF MAGNETIC HARD DISK DRIVES E. GROCHOWSKI
.................................................. 447 1 AREAL DENSITY .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 448 2MAGNETIC RECORDING HEAD PHYSICS GMR . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 450 3 MAGNETIC DISK DESIGN AND
PHYSICAL SPACING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 4 THE
MECHANICAL HDD DESIGN AND FORM FACTOR EVOLUTION . . . . . . . . . 453 5
PRICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 6 PERFORMANCE AND CODING .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
457 7 SUPER PARAMAGNETISM AND *LIMITS* FOR MAGNETIC RECORDING . . . . .
. 459 8 CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 REFERENCES . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 462 CONTENTS XIX OPTICAL DISK STORAGE ROADMAP B.H.
SCHECHTMAN ............................................... 463 1 PRODUCT
CATEGORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 464 2TECHNOLOGY STATUS AND OUTLOOK . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 3 SUMMARY. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 472 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
ALTERNATIVE STORAGE TECHNIQUES G.R. ASHTON AND W.C. MITCHELL
................................... 475 1 THREE-DIMENSIONAL OPTICAL
RECORDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 1.1
ELECTRON TRAPPING OPTICAL MEMORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 475 1.2LIQUID CRYSTAL OPTICAL DISK . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 475 1.3 SURFACE-ENHANCED RAMAN OPTICAL DATA
STORAGE . . . . . . . . . . . . 476 1.4 OPTICAL TAPE TECHNOLOGY . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 2NEW STORAGE
FORMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 477 2.1 PERSISTENT SPECTRAL HOLE BURNING . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 2.2 TWO-PHOTON THREE-DIMENSIONAL
RECORDING . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 2.3 CHARGED PARTICLE
BEAM TECHNOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 2.4
OPTICAL STORAGE CARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 478 2.5 SCANNING PROBE STORAGE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 3 CONCLUSIONS. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 479 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 INDEX
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