研制新型光致聚合物材料以及在这种材料中实现海量全息存储的机理和方法。深入研究在光致聚合物材料中不同聚合体系对材料性能的影响和全息性能的互补作用, 解决聚合速度可控、膜厚可控、记录后膜体无收缩等关键问题;探索出制备全息存储用光致聚合物材料的新途径。依据体光栅的二维耦合波理论深入研究厚膜光致聚合物全息图的衍射特性,实现材料的全息读写性能优化;建立光致聚合物材料用于全息存储的性能评价体系和快速评估方法,为新型全息存储用光致聚合物材料的研制及时提供依据。根据新型光致聚合物材料的特点探索复用存储技术和方法以及最佳的记录条件,在光致聚合物中实现高密度高保真度的全息存储;给出具有我国自主知识产权的新型全息存储用光致聚合物材料的设计方案和工艺方法。光致聚合物工艺简单、成本低廉,将成为盘式全息数据存储领域最有潜力的材料之一。本项目的研究成果将有力地推动全息存储技术的实用化进程。
研制新型光致聚合物材料以及在这种材料中实现海量全息存储的机理和方法。深入研究在光致聚合物材料中不同聚合体系对材料性能的影响和全息性能的互补作用, 解决聚合速度可控、膜厚可控、记录后膜体无收缩等关键问题;探索出制备全息存储用光致聚合物材料的新途径。依据体光栅的二维耦合波理论深入研究厚膜光致聚合物全息图的衍射特性,实现材料的全息读写性能优化;建立光致聚合物材料用于全息存储的性能评价体系和快速评估方法,为新型全息存储用光致聚合物材料的研制及时提供依据。根据新型光致聚合物材料的特点探索复用存储技术和方法以及最佳的记录条件,在光致聚合物中实现高密度高保真度的全息存储;给出具有我国自主知识产权的新型全息存储用光致聚合物材料的设计方案和工艺方法。光致聚合物工艺简单、成本低廉,将成为盘式全息数据存储领域最有潜力的材料之一。本项目的研究成果将有力地推动全息存储技术的实用化进程。