研究了传统超分辨近场结构在激光(特别是蓝光)激发下的工作机理及存在的问题。提出了两种超分辨纳米光信息记录方案,1)非线性薄膜结构超分辨,并进行了模拟分析得到了超分辨光斑(光斑缩小到原始的1/3左右),采用Si作为非线性薄膜结构的核心材料,在TbFeCo薄膜上得到了信息记录畴100nm左右;2)利用相变薄膜在激光加热到熔化态附近导致折射率突变的特点,提出了聚焦光斑诱导相变薄膜超分辨能量吸收斑,并且采用热传导层技术控制热流使其垂直纵向流动实现超分辨光信息记录方案,通过使用AgInSbTe作为相变记录层,Al作为热传导层,在激光波长为406nm的蓝光静态记录装置上实现了80nm的光信息记录点。在超分辨光盘的动态读出中,提出了三种方案,1)非线性薄膜结构实现了超分辨信息位的动态读出,信噪比达到20dB以上,读出循环次数达到十万次以上;2)开孔型超分辨信息位的动态读出,信噪比达到40dB以上;3)表面等离子体超分辨信息位的动态读出技术,采用金属Ag薄膜代替传统光盘的Al反射层实现了超分辨信息位的动态读出。另外,提出了薄膜z-scan测试的新模型;探索了负折射率材料进行纳米光信息存储的可能性。
英文主题词Nonlinear thin films,super-resolution, near-field, nano-information storage