康彪,呂畫青,劉悠嶸,李紹鑫,鄭繼紅
(1 上海理工大學光電信息與計算機工程學院,上海 200093)
(2 上海理工大學上海市現代光學系統重點實驗室,上海 200093)
隨著大數據技術的廣泛應用,數據的戰略地位越發顯著。由于全息光存儲能夠實現超高密度、超快傳輸、超長壽命的數據存儲,能夠滿足海量數據高效存儲需求,被視為下一代光存儲介質技術[1]。而目前全息存儲實現商業化和實用化還需要解決很多技術問題,首當其沖且最為繁重的難題就是全息存儲對于記錄材料的要求非常苛刻。目前,作為全息記錄的材料主要有鹵化銀薄膜、光致聚合物、重鉻酸鹽明膠等材料[2]。光致聚合物因其高衍射效率、高靈敏度、價格低廉、好的光學性能等特點,是目前作為主要全息記錄材料之一[3-7]。光致聚合物在全息記錄過程中,材料內部的聚合反應對時間和光強的控制直接影響最終的記錄效果。2010 年,LIU H 等通過一種增強方法,制備了基于菲醌摻雜的聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethyl methacrylate,PQ-PMMA)光致聚合物材料,獲得了較高的厚度同時具有接近40%的衍射效率[8]。2013 年,馬晨等通過設計以低折射率的環氧樹脂為基體、高折射率的丙烯酸酯為記錄單體的雙化學體系[9],優化配方后獲得了具有高透過率厚達0.219 mm 的薄膜、且衍射效率達84.3%、分辨率不低于5 000 lp/mm。但該體系制備條件苛刻,因為丙烯酰胺基光致聚合體系對環境的濕度很敏感,需要較高的真空度下干燥,否則樣品很容易吸收水分而變軟,致使全息光柵發生形變,衍射效率下降明顯。……