JP6087348B2 - 光学式情報記憶媒体及びこれを備える光学式データ記憶システム - Google Patents
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Description
本出願は、2011年6月9日に出願された米国特許仮出願第61/494,966号からの優先権を主張し、上記出願の開示内容全体を参照により本明細書に組み込む。
本実施例は、高密度光学式データ記憶システムODS向けの、ロールにロールを重ねた多層(ML)フィルムを製造するための共押出加工を記載するものである。このプロセスにより、様々な形式に対応し、テラバイトからペタバイト規模の容量に対しても十分な全書込可能面積を有する、長さが数100メートル、幅が数メートルの連続する完全な記憶媒体を簡単に製造することができる。共押出加工はまた低コストであり、スピンコート法やラミネート加工のような現在の製造方法に比べて遥かに簡単である。
既知のプロセスを使用して発色団C18−RGを合成した。PETG Eastar 6763をEastman Chemical Companyから入手し、受け取った状態で使用した。230℃で5分間Haake Oheocord 9000バッチミキサを使用して、C18−RGとPETG(基準染料含有量2wt%)との混合物を調製した。
PETG/染料混合物及びPVDFを個別のホッパーに投入し、ポリマが一致した粘度を有する230℃まで加熱した。これらのホッパーの後に押出処理された二層構造を、5つの金型を通して連続的に送出した。各金型は、二層構造を垂直に切断し、広げ、フィルムを積層して、層の数を2倍にした。最終的に製造されたフィルムは、全体の厚さが約200μmの64層から成る系であった。
Cary 500分光光度計を使用して、64の活性層を有する全体で200μm厚の多層フィルムの吸収スペクトルを測定した。ファイバによってActon 2300i分光計及びPrinceton PIXIS 100BR CCDに結合された共焦点顕微鏡を使用して蛍光を測定した。信号対ノイズ比を低減するためにスキャン速度を6μm・ms−1とした以外は、画像読み出し用(下記参照)と同一のパラメータを使用して、正方形の領域を最初に読み出した。次いで、画像書き込み用と同一のパラメータを使用して正方形の領域に書き込みを行い、より小さなパワーで再スキャンして退色後のスペクトルを測定した。
データを書き込むために、100倍、NA1.4のオリンパスM Planアポクロマート油浸対物レンズによってレーザをフィルムにフォーカスした。オリンパスFV1000共焦点顕微鏡を使用し、75nm・ms−1の速度で、カスタマイズされた経路に沿ってレーザビームをスキャンすることによりパターンを記録した。入射パワーは約150μWであり、1.0mW・μm−2(最上層)から1.5mW・μm−2(最下層)まで強度を変化させた。破壊的な読み出しを避けるために、より速い速度と遥かに小さなパワー(5μm・ms−1にて0.01mW・μm−2)を用いた以外は、同一の設定によって読み出しを実行した。サブミリ秒の露光によって測定可能な消光を得るためには、0.1mW・μm−2オーダー、もしくはそれ以上の強度が必要である。
図8(c)に示されるビットクロストークの理論曲線は、以下のようにして算出された。物理的に関連するパラメータは、ある特定のビットが、全ての他の層中の全ての他のビットの書き込みの間に得る強度に対する、当該特定のビットの明確な書き込みの間にそのビット位置において受け取る強度の比である。シミュレーションされるビットアレイは、Δzの間隔を有するNz個の層から成る。各層は、Ny×Nxのビットから成り、それぞれΔy及びΔxの間隔を有する。ビットアレイは、大きさとしてLx×Ly×Lzの容積を占める。原点はデータアレイの中心に位置される。回折限界のガウシアンビームを仮定すると、原点に位置する単一ビットの明確な書き込みの間における、当該ビットの蛍光の減少(信号、S)は、フルエンスの累乗に比例する。
蛍光検出スキームを用いることにより、相変化及び反射に頼ったスキームに比べて、より小さな層間間隔が可能になる。別の制限因子は、読出システム自体の応答関数である。ここで使用される共焦点顕微鏡は、対物レンズの開口数(NA)が1.4であり、極限の場合である。このような光学系の場合、(無限に小さな開口の場合に)層間の間隔よりも遥かに小さな値である約0.1μmサンプルが焦点面から軸方向に移動すると、検出面における強度は半分に落ちる。もしその代わりに、BRプレーヤーに見られるようにNAが0.85の対物レンズを使用すると、検出器におけるスポットサイズよりも10倍大きな開口直径の場合でさえも、この数字は依然として0.89μmにすぎない。つまり、層間の最小間隔を制限している因子はここでは緩和される一方で、読出システムの光学的な制限は未だに解決していない。
活性層中に蛍光性(FL)有機分子を有する、非常に透過率の高い多層(ML)ポリマフィルムを使用した。蛍光メカニズムを使用する理由は、ここで製造し記録される多数の層に対して、読み出し中にコヒーレントなクロストークが反射スキームと一緒に生じるためである。これらのフィルムを製造するために使用される共押出技術を図4に示す。このプロセスにおいては、2つの熱可塑性ポリマ(A及びB)を、一致した粘度を有する溶解物が形成されるまで熱し、二層フィードブロックへと共押出処理する。AB二層構造は、溶解物を切断、拡張、及び積層して、層の数を毎回2倍にする一連の多重化用金型へ送られる。この実施例で用いられるプロセスによって、幅36cm、厚さ200μmまでのフィルムを、約200m・hr−1の速度で製造することができる。これにより、商業的な応用における大規模化が可能である。この製造プロセスは、ここに記載する特定の単なる染料/ポリマ系に比べて広い応用性を有し、多機能ドーパント又は性質の異なる層、あるいはさらに、相変化物質に必要な金属反射層のような、より高機能のデバイスアーキテクチャを実現するために使用することができる。
(項目1)
複数の押出処理され交互に設けられる活性データ記憶層と上記活性データ記憶層を隔てるバッファ層とを含む多層フィルムを備え、
上記活性データ記憶層及び上記バッファ層は、恒久的又は可逆的な1光子又は多光子の、線形、非線形、又は閾値型の光学式書込プロセスによって上記活性データ記憶層に書き込みできる厚さを有し、光学式読出デバイスによって読み出しが可能な上記活性データ記憶層内にデータボクセルを定義する、光学式情報記憶媒体。
(項目2)
上記データボクセルは、離散ビット、画像、形状、及びホログラムの少なくとも1つを有する項目1に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目3)
上記バッファ層の厚さに対する上記活性データ記憶層の厚さの比は、クロストークを低減させ、信号対ノイズ比を増大させ、寄生光吸収及び/又は散乱を低減させる項目1に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目4)
上記活性データ記憶層は、恒久的又は可逆的な1光子又は多光子の、線形、非線形、又は閾値型の上記光学式書込プロセスによって書き込まれる場合に、光学特性の局所的な変化が光学的に誘起される物質を含む項目1に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目5)
光学特性の上記変化は、上記物質の化学的変化又は物理的変化によってもたらされる線形、非線形吸収、蛍光色、蛍光強度、吸収色、透過率、散乱、反射率、屈折率、位相、又は偏光の変化のうち少なくとも1つを含む項目4に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目6)
上記物質は、上記物質の上記光学特性の変化を導く光学的に誘起された上記化学的変化又は物理的変化を示すポリマ及び/又は添加剤を含む項目5に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目7)
上記活性データ記憶層はホストポリマ物質及び蛍光染料を含み、
上記蛍光染料は、第1の蛍光を示す第1状態と、上記第1の蛍光とは異なる第2の蛍光を示す第2状態との間で、光に露出されることによる可逆性を有する項目1に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目8)
上記蛍光染料は、エキシマ形成型蛍光染料、又は凝集発光性染料のいずれか1つである項目7に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目9)
上記蛍光染料は光退色性蛍光染料である項目8に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目10)
上記蛍光染料はシアノ置換されたオリゴ(フェニレンビニレン)染料である項目9に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目11)
上記活性データ記憶層は、ホストポリマ物質と、恒久的又は可逆的な1光子又は多光子の、線形、非線形、又は閾値型の上記光学式書込プロセスによって書き込まれる場合に光学特性の局所的な変化が光学的に誘起されるナノ粒子添加剤とを含む項目1に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目12)
上記活性データ記憶層は第1の熱可塑性ポリマを含み、上記バッファ層は第2の熱可塑性ポリマを含み、
上記第1の熱可塑性ポリマ及び上記第2の熱可塑性ポリマは、溶解して一致する粘度を有することにより、交互に設けられる上記活性データ記憶層と上記バッファ層とが共押出処理されて上記多層フィルムが形成される項目1に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目13)
上記多層フィルムは、少なくとも30の交互に設けられる層を有する項目1に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目14)
テープ、カード、ディスク、シリンダー、マイクロフィッシュ、マイクロフィルム、フレキシブルもしくは非フレキシブル基板、又は情報搬送文書の少なくとも1つである項目1に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目15)
3次元光メモリである項目1に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目16)
複数の押出処理され交互に設けられる活性データ記憶層と上記活性データ記憶層を隔てるバッファ層とを含む多層フィルムを備え、
上記活性データ記憶層は、恒久的又は可逆的な1光子又は多光子の、線形、非線形、又は閾値型の光学式書込プロセスによって書き込まれる場合に光学特性の局所的な変化が光学的に誘起される物質を含み、
上記活性データ記憶層及び上記バッファ層の厚さは、恒久的又は可逆的な1光子又は多光子の、線形、非線形、又は閾値型の上記光学式書込プロセスによって上記活性データ記憶層が書き込まれることを可能にし、光学式読出デバイスによって読み出しが可能な上記活性データ記憶層内にデータボクセルを定義する、光学式情報記憶媒体。
(項目17)
上記データボクセルは、離散ビット、画像、形状、及びホログラムの少なくとも1つを有する項目16に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目18)
上記バッファ層の厚さに対する上記活性データ記憶層の厚さの比は、クロストークを低減させ、信号対ノイズ比を増大させ、寄生光吸収及び/又は散乱を低減させる項目16に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目19)
光学特性の上記変化は、上記物質の化学的変化又は物理的変化によってもたらされる線形、非線形吸収、蛍光色、蛍光強度、吸収色、透過率、散乱、反射率、屈折率、位相、又は偏光の変化のうち少なくとも1つを含む項目16に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目20)
上記物質は、上記物質の上記光学特性の変化を導く光学的に誘起された化学的変化又は物理的変化を示すポリマ及び/又は添加剤を含む項目16に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目21)
上記活性データ記憶層はホストポリマ物質及び蛍光染料を含み、
上記蛍光染料は、第1の蛍光を示す第1状態と、上記第1の蛍光とは異なる第2の蛍光を示す第2状態との間で、光に露出されることによる可逆性を有する項目16に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目22)
上記蛍光染料は、エキシマ形成型蛍光染料、又は凝集発光性染料のいずれか1つである項目21に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目23)
上記蛍光染料は光退色性蛍光染料である項目21に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目24)
上記蛍光染料はシアノ置換されたオリゴ(フェニレンビニレン)染料である項目23に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目25)
上記活性データ記憶層は第1の熱可塑性ポリマを含み、上記バッファ層は第2の熱可塑性ポリマを含み、
上記第1の熱可塑性ポリマ及び上記第2の熱可塑性ポリマは、溶解して一致する粘度を有することにより、交互に設けられる上記活性データ記憶層と上記バッファ層とが共押出処理されて上記多層フィルムが形成される項目16に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目26)
上記多層フィルムは、少なくとも30の交互に設けられる層を有する項目16に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目27)
上記活性データ記憶層は、ホストポリマ物質と、恒久的又は可逆的な1光子又は多光子の、線形、非線形、又は閾値型の上記光学式書込プロセスによって書き込まれる場合に光学特性の局所的な変化が光学的に誘起されるナノ粒子添加剤とを含む項目16に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目28)
テープ、カード、ディスク、シリンダー、マイクロフィッシュ、マイクロフィルム、フレキシブルもしくは非フレキシブル基板、又は情報搬送文書の少なくとも1つである項目16に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目29)
3次元光メモリである項目16に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目30)
複数の共押出処理され交互に設けられる熱可塑性の活性データ記憶層と熱可塑性の上記活性データ記憶層を隔てる熱可塑性のバッファ層とを含む多層フィルムを備え、
熱可塑性の上記活性データ記憶層は、恒久的又は可逆的な1光子又は多光子の、線形、非線形、又は閾値型の光学式書込プロセスによって書き込まれる場合に光学特性の局所的な変化が光学的に誘起される物質を含み、
熱可塑性の上記活性データ記憶層及び熱可塑性の上記バッファ層の厚さは、恒久的又は可逆的な1光子又は多光子の、線形、非線形、又は閾値型の上記光学式書込プロセスによって上記活性データ記憶層が書き込まれることを可能にし、光学式読出デバイスによって読み出しが可能な熱可塑性の上記活性データ記憶層内にデータボクセルを定義し、
熱可塑性の上記活性データ記憶層及び熱可塑性の上記バッファ層が一致する溶解粘度を有することにより、交互に設けられる上記活性データ記憶層と上記バッファ層とが共押出処理されて上記多層フィルムが形成される、光学式情報記憶媒体。
(項目31)
上記データボクセルは、離散ビット、画像、形状、及びホログラムの少なくとも1つを有する項目30に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目32)
上記バッファ層の厚さに対する上記活性データ記憶層の厚さの比は、クロストークを低減させ、信号対ノイズ比を増大させ、寄生光吸収及び/又は散乱を低減させる項目31に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目33)
光学特性の上記変化は、上記物質の化学的変化又は物理的変化によってもたらされる線形、非線形吸収、蛍光色、蛍光強度、吸収色、透過率、散乱、反射率、屈折率、位相、又は偏光の変化のうち少なくとも1つを含む項目30に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目34)
上記物質は、上記物質の上記光学特性の変化を導く光学的に誘起された上記化学的変化又は物理的変化を示すポリマ及び/又は添加剤を含む項目30に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目35)
上記活性データ記憶層はホストポリマ物質及び蛍光染料を含み、
上記蛍光染料は、第1の蛍光を示す第1状態と、上記第1の蛍光とは異なる第2の蛍光を示す第2状態との間で、光に露出されることによる可逆性を有する項目30に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目36)
上記蛍光染料は、エキシマ形成型蛍光染料、又は凝集発光性染料のいずれか1つである項目35に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目37)
上記蛍光染料は光退色性蛍光染料である項目35に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目38)
上記蛍光染料はシアノ置換されたオリゴ(フェニレンビニレン)染料である項目35に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目39)
上記多層フィルムは、少なくとも30の交互に設けられる層を有する項目30に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目40)
上記活性データ記憶層は、ホストポリマ物質と、恒久的又は可逆的な1光子又は多光子の、線形、非線形、又は閾値型の上記光学式書込プロセスによって書き込まれる場合に光学特性の局所的な変化が光学的に誘起されるナノ粒子添加剤とを含む項目30に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目41)
テープ、カード、ディスク、シリンダー、マイクロフィッシュ、マイクロフィルム、フレキシブルもしくは非フレキシブル基板、又は情報搬送文書の少なくとも1つである項目30に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目42)
3次元光メモリである項目30に記載の光学式情報記憶媒体。
(項目43)
熱可塑性の活性データ記憶物質と熱可塑性のバッファ物質とを共押出処理して、交互に設けられる熱可塑性の活性データ記憶層と熱可塑性のバッファ層とを含む多層フィルムを形成する段階を備え、
熱可塑性の上記活性データ記憶層は、熱可塑性の上記バッファ層によって隔てられ、
上記多層フィルムの熱可塑性の上記活性データ記憶層及び熱可塑性の上記バッファ層は、恒久的又は可逆的な1光子又は多光子の、線形、非線形、または閾値型の光学式書込プロセスによって上記活性データ記憶層に書込みできる厚さを有し、光学式読出デバイスによって読み出しが可能な上記活性データ記憶層内にデータボクセルを定義する、光学式情報記憶媒体を形成する方法。
(項目44)
上記データボクセルは、離散ビット、画像、形状、及びホログラムの少なくとも1つを有する項目43に記載の方法。
(項目45)
熱可塑性の上記バッファ層の厚さに対する熱可塑性の上記活性データ記憶層の厚さの比は、クロストークを低減させ、信号対ノイズ比を増大させ、寄生光吸収及び/又は散乱を低減させる項目43に記載の方法。
(項目46)
熱可塑性の上記活性データ記憶層は、恒久的又は可逆的な1光子又は多光子の、線形、非線形、又は閾値型の上記光学式書込プロセスによって書き込まれる場合に、光学特性の局所的な変化が光学的に誘起される光学物質を含む項目43に記載の方法。
(項目47)
光学特性の上記変化は、上記物質の化学的変化又は物理的変化によってもたらされる蛍光色、蛍光強度、吸収色、透過率、散乱、反射率、屈折率、位相、又は偏光の変化のうち少なくとも1つを含む項目46に記載の方法。
(項目48)
上記光学物質は、上記物質の上記光学特性の変化を導く光学的に誘起された上記化学的変化又は物理的変化を示すポリマ及び/又は添加剤を含む項目47に記載の方法。
(項目49)
熱可塑性の上記活性データ記憶層はホストポリマ物質及び蛍光染料を含み、
上記蛍光染料は、第1の蛍光を示す第1状態と、上記第1の蛍光とは異なる第2の蛍光を示す第2状態との間で、光に露出されることによる可逆性を有する項目43に記載の方法。
(項目50)
上記蛍光染料は、エキシマ形成型蛍光染料、又は凝集発光性染料のいずれか1つである項目49に記載の方法。
(項目51)
上記蛍光染料は光退色性蛍光染料である項目50に記載の方法。
(項目52)
上記蛍光染料はシアノ置換されたオリゴ(フェニレンビニレン)染料である項目51に記載の方法。
(項目53)
上記多層フィルムは、少なくとも30の交互に設けられる層を有する項目43に記載の方法。
(項目54)
上記活性データ記憶層は、ホストポリマ物質と、非線形又は閾値型の上記光学式書込プロセスによって書き込まれる場合に光学特性の局所的な変化が光学的に誘起されるナノ粒子添加剤とを含む項目43に記載の方法。
(項目55)
複数の押出処理され交互に設けられる活性データ記憶層と上記活性データ記憶層を隔てるバッファ層とを含む多層フィルムと、
上記活性データ記憶層内にデータボクセルを定義するための、恒久的又は可逆的な1光子又は多光子の、線形、非線形、又は閾値型の光学式書込デバイスと、
上記活性データ記憶層に定義されたデータボクセルを読み出すための光学式読出デバイスと、
を備え、
上記活性データ記憶層及び上記バッファ層は、恒久的又は可逆的な1光子又は多光子の、線形、非線形、又は閾値型の光学式書込プロセスによって上記活性データ記憶層に書き込みできる厚さを有し、光学式読出デバイスによって読み出しが可能な上記活性データ記憶層内にデータボクセルを定義する光学式情報記憶システム。
(項目56)
上記データボクセルは、離散ビット、画像、形状、及びホログラムの少なくとも1つを有する項目55に記載のシステム。
(項目57)
上記バッファ層の厚さに対する上記活性データ記憶層の厚さの比は、クロストークを低減させ、信号対ノイズ比を増大させ、寄生光吸収及び/又は散乱を低減させる項目55に記載のシステム。
(項目58)
上記活性データ記憶層は、恒久的又は可逆的な1光子又は多光子の、線形、非線形、又は閾値型の上記光学式書込プロセスによって書き込まれる場合に、光学特性の局所的な変化が光学的に誘起される物質を含む項目55に記載のシステム。
(項目59)
光学特性の上記変化は、上記物質の化学的変化又は物理的変化によってもたらされる蛍光色、蛍光強度、吸収色、透過率、散乱、反射率、屈折率、位相、又は偏光の変化のうち少なくとも1つを含む項目58に記載のシステム。
(項目60)
上記活性データ記憶層は、少なくとも一方が上記物質の上記光学特性の変化を導く光学的に誘起された化学的変化又は物理的変化の要因であるポリマ及び/又は添加剤を含む項目58に記載のシステム。
(項目61)
上記活性データ記憶層はホストポリマ物質及び蛍光染料を含み、
上記蛍光染料は、第1の蛍光を示す第1状態と、上記第1の蛍光とは異なる第2の蛍光を示す第2状態との間で、光に露出されることによる可逆性を有する項目60に記載のシステム。
(項目62)
上記蛍光染料は、エキシマ形成型蛍光染料、又は凝集発光性染料のいずれか1つである項目61に記載のシステム。
(項目63)
上記蛍光染料は光退色性蛍光染料である項目61に記載のシステム。
(項目64)
上記蛍光染料はシアノ置換されたオリゴ(フェニレンビニレン)染料である項目61に記載のシステム。
(項目65)
上記活性データ記憶層は、ホストポリマ物質と、恒久的又は可逆的な1光子又は多光子の、線形、非線形、又は閾値型の上記光学式書込プロセスによって書き込まれる場合に光学特性の局所的な変化が光学的に誘起されるナノ粒子添加剤とを含む項目55に記載のシステム。
(項目66)
上記活性データ記憶層は第1の熱可塑性ポリマを含み、上記バッファ層は第2の熱可塑性ポリマを含み、
上記第1の熱可塑性ポリマ及び上記第2の熱可塑性ポリマは、溶解して粘度を有することにより、交互に設けられる上記活性データ記憶層と上記バッファ層とが共押出処理されて上記多層フィルムが形成される項目55に記載のシステム。
(項目67)
上記多層フィルムは、少なくとも30の交互に設けられる層を有する項目55に記載のシステム。
(項目68)
上記多層フィルムはフレキシブルである項目55に記載のシステム。
(項目69)
上記光学式情報記憶媒体は、テープ、カード、ディスク、シリンダー、マイクロフィッシュ、マイクロフィルム、又は情報搬送文書の少なくとも1つである項目55に記載のシステム。
Claims (14)
- 交互に設けられるポリマ性の複数の活性データ記憶層と前記複数の活性データ記憶層を隔てるポリマ性の複数のバッファ層とを含む多層ポリマフィルムを備え、
前記複数の活性データ記憶層は蛍光染料を有し、前記蛍光染料は、個々の活性データ記憶層内に少なくとも一つのデータボクセルを定義すべく前記蛍光染料の吸収帯内の励起による1光子の非線形又は閾値型の光学式書込みプロセスによって書き込まれた場合に、蛍光強度における光学的に誘起された恒久的で局所的な非線形又は閾値変化を受け、
前記複数の活性データ記憶層及び前記複数のバッファ層は、前記1光子の非線形又は閾値型の光学式書込プロセスによって前記複数の活性データ記憶層に書き込みできる厚さを有し、光学式読出デバイスによって読み出しが可能な前記個々の活性データ記憶層内に前記少なくとも一つのデータボクセルを定義する、光学式情報記憶媒体。 - 前記少なくとも一つのデータボクセルは、複数の離散ビット、画像、形状、及びホログラムの少なくとも1つを有する請求項1に記載の光学式情報記憶媒体。
- 前記複数の活性データ記憶層は前記複数のバッファ層よりも小さな厚さを有し、
前記複数のバッファ層の厚さに対する前記複数の活性データ記憶層の厚さの比は、クロストークを低減させ、信号対ノイズ比を増大させ、寄生光吸収及び散乱の少なくとも一方を低減させる請求項1または2に記載の光学式情報記憶媒体。 - 前記複数の活性データ記憶層はホストポリマ物質及び前記蛍光染料を含み、
前記蛍光染料の前記蛍光強度は、前記個々の活性データ記憶層内に前記少なくとも一つのデータボクセルを定義すべく、前記1光子の非線形又は閾値型の光学式書込みプロセスによって変化される請求項1から3のいずれか1項に記載の光学式情報記憶媒体。 - 前記複数の活性データ記憶層は第1の熱可塑性ポリマを含み、前記複数のバッファ層は第2の熱可塑性ポリマを含み、
前記第1の熱可塑性ポリマ及び前記第2の熱可塑性ポリマは、溶解して一致する粘度を有することにより、交互に設けられる前記複数の活性データ記憶層と前記複数のバッファ層から前記多層ポリマフィルムが形成されている請求項1から4のいずれか1項に記載の光学式情報記憶媒体。 - 前記多層ポリマフィルムは、少なくとも30の交互に設けられる層を有する請求項1から5のいずれか1項に記載の光学式情報記憶媒体。
- 前記複数の活性データ記憶層は約5nmから約10μmの厚さを有し、前記複数のバッファ層は約25nmから約100μmの厚さを有し、
前記複数の活性データ記憶層と前記複数のバッファ層とを組み合わせた厚さに対する前記複数の活性データ記憶層の前記厚さの比は、0.1から1未満である請求項1から6のいずれか1項に記載の光学式情報記憶媒体。 - 前記多層ポリマフィルムはフレキシブルである請求項1から7のいずれか1項に記載の光学式情報記憶媒体。
- 3次元光メモリである請求項1から8のいずれか1項に記載の光学式情報記憶媒体。
- テープ、カード、ディスク、シリンダー、マイクロフィッシュ、マイクロフィルム、フレキシブルもしくは非フレキシブル基板、又は情報搬送文書の少なくとも1つである請求項1から9のいずれか1項に記載の光学式情報記憶媒体。
- 前記蛍光染料の前記吸収帯内において前記個々の活性データ記憶層に焦点を合わせた変調された連続波レーザ発光により書込まれる場合に、前記蛍光染料は、蛍光強度における光学的に誘起された恒久的で局所的な非線形又は閾値変化を受ける請求項1から10のいずれか1項に記載の光学式情報記憶媒体。
- 前記複数のバッファ層は、前記複数の活性データ記憶層の屈折率と一致する屈折率を有し、前記少なくとも一つのデータボクセルが前記1光子の非線形又は閾値型の光学式書込みプロセスによって書き込まれ、前記光学式読出デバイスによって読み出されることを可能にする請求項1から11のいずれか1項に記載の光学式情報記憶媒体。
- 前記複数の活性データ記憶層は、前記複数の活性データ記憶層の前記個々の活性データ記憶層に書き込まれ制限された少なくとも一つのデータボクセルを含む請求項1から12の何れか1項に記載の光学式情報記憶媒体。
- 請求項1から13のいずれか1項に記載の光学式情報記憶媒体と、
前記光学式情報記憶媒体の複数の活性データ記憶層内に複数のデータボクセルを定義するための、1光子の非線形又は閾値型の光学式書込デバイスと、
前記複数の活性データ記憶層内に定義された複数のデータボクセルを読み出すための光学式読出デバイスと、
を備える光学式データ記憶システム。
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