信息加密和三维光存储在玻璃

一组研究人员最近在《华尔街日报》发表了一篇论文ACS能源字母证明一个新的完全photostimulation-induced可逆的光致变色玻璃的三维(3 d)光学存储应用程序。

研究:完全可逆的光致变色玻璃颜色和发光对比度高的三维光存储。图片来源:Gorodenkoff / Shutterstock.com

背景

显著增长的数字信息在现代社会的发展需要高密度存储介质和光学存储技术。尽管一些新的光学存储技术,如多波长光存储、全息光存储、超分辨率光学存储、和近场光学存储、开发,这些技术需要复杂的操作和昂贵的设备,限制他们使用在许多实际的应用程序。2020欧洲杯下注官网

对光反应变色受到很大的关注是一种有效的光学存储技术。这种现象被描述为photostimulation-induced可逆变色材料。欧洲杯足球竞彩目前,光致变色陶瓷和薄膜广泛用于光学存储应用程序。然而,这些二维(2 d)光致变色存储媒体缺乏高存储容量的光学信息仅仅是记录在他们的表面。

集成等多个维度的发光,阶段,波长和空间为一个光学载体可以增加存储容量。玻璃、多功能材料具有良好的透明度,被认为是一个合适的替代多维光存储应用程序。因此,可以实现较高的光学存储容量在3 d体积光致变色玻璃尺寸。

镧系元素(Ln) ion-doped发光眼镜展示了重要的潜在应用在非线性光学领域,能源存储、3 d显示,固体激光、光通信。最近,已经成功地调制Ln-ion掺杂的发光眼镜。例如,光存储应用和发光修改通过的变换(III)钐离子的价态(Sm3 +Sm)2 +当一个Sm3 +再版玻璃使用800海里飞秒激光照明。

双模可重写光盘光学存储可以通过整合实现发光修改和对光反应变色玻璃。因此,光致变色眼镜与发光修改可以作为一个替代光学存储介质。

例如,稀土(RE) ion-doped光致变色钨磷酸盐玻璃展示3 d光学存储容量和信息加密可逆转换的基础上从钨离子价态(W6 +W)5 +。然而,玻璃是漂白使用热刺激,限制了其应用。因此,一个完全photostimulation-induced可逆的光致变色玻璃可以为三维光存储应用程序是一个有吸引力的选择,因为它不需要热处理。

这项研究

在这项研究中,研究者合成一个完全photostimulation-induced可逆的光致变色玻璃硼酸掺杂锗(再保险公司)使用传统melt-quenching方法。可逆对光反应变色机制的综合再保险公司锗硼酸玻璃之间的交替下彻底评估仿真690 nm激光和365 nm紫外线(UV)光通过确定再保险公司的分解和Ag纳米颗粒的形成锗硼酸玻璃主机。欧洲杯猜球平台

镝(III)氧化铕(III)氟化物,AgCl,氧化亚铜,碳酸锶,氧化锌,三氧化二硼、氧化铝、二氧化硅、二氧化锗被用作原材料准备Ag -和稀土离子/镝离子(Dy)欧洲杯足球竞彩3 +(欧盟)或铕离子3 +硼酸)ion-doped锗眼镜。

最初,原材料的体重,混合,使用一个玛瑙欧洲杯足球竞彩研钵和地面。然后,获得的混合物被融化在1300°C下30分钟的氧化铝坩埚环境氛围。

随后,玻璃熔体被转移到一家不锈钢容器预热350°C和离开安静的20分钟。好了大部分眼镜然后热处理一h在600°C结晶AgCl纳米晶体。矩形玻璃终于获得的磨削和抛光。

x射线衍射仪、透射电子显微镜和x射线能谱仪、x射线光电子光谱仪、红外光谱仪、顺磁共振光谱仪、日立f - 7000分光光度计使用(Xe)氙灯作为光源,和980年爱丁堡FLS的仪器被用来描述合成玻璃。

观察

研究人员成功地合成一个完全photostimulation-induced可逆的光致变色再保险公司锗硼酸玻璃。硼酸锗玻璃具有高缺陷宽容和不那么严格的环境中,这是有利于AgCl从硼硅玻璃纳米晶体沉淀。photostimulation-induced可逆的颜色变化是归因于Ag)的分解和降水微晶核在玻璃主机。

复杂的光学信息模式被抹去,写在photostimulated玻璃通过交替波长690纳米的激光和365 nm紫外线。光学读出的信息实现了紫外线辐照后的激动人心的玻璃使用氙灯光激发。

发光灯与光致变色行为属性证明高重复性和抗疲劳强度。Ag)元素价态的变化主要是负责光致变色机理。Ag纳米颗粒沉淀由于紫外线照射诱导变暗的玻璃。

在欧盟3 +硼酸再版锗(Eu-Ag)玻璃,可逆幅度已经达到由于脱色,对光反应变色发光修改。可逆对光反应变色/颜色对比对黑色和透明发光灯是91%和93%,分别在玻璃或者由365 nm紫外线辐照和690 nm激光30年代。

综上所述,本研究的结果表明,合成photostimulation-induced AgCl RE-ion掺杂光致变色玻璃具有很大潜力信息加密和存储应用程序。

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廖,J。肖,D。赵,H。。完全可逆的光致变色玻璃颜色和发光对比度高的三维光存储。ACS能源字母2022年https://doi.org/10.1021/acsenergylett.2c00574

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Samudrapom大坝

Samudrapom大坝是一个基于自由科学和商业作家在加尔各答,印度。他一直写文章相关业务和科学主题超过一年半欧洲杯猜球平台。他一直在写关于先进技术的丰富经验,信息技术、机械、金属和金属制品、清洁技术、金融和银行、汽车、家居用品和航空航天工业。他是热爱先进技术的最新进展,这些进展的方式可以实现在实际情况中,普通民众以及这些发展如何积极的影响。

引用

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  • 美国心理学协会

    大坝,Samudrapom。(2022年5月27日)。信息加密和三维光存储在玻璃。AZoM。检索2022年6月16日从//www.wireless-io.com/news.aspx?newsID=59184。

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    大坝,Samudrapom。“信息加密和三维光存储在玻璃”。AZoM。2022年6月16日。< //www.wireless-io.com/news.aspx?newsID=59184 >。

  • 芝加哥

    大坝,Samudrapom。“信息加密和三维光存储在玻璃”。AZoM。//www.wireless-io.com/news.aspx?newsID=59184。(2022年6月16日访问)。

  • 哈佛大学

    大坝,Samudrapom》2022。信息加密和三维光存储在玻璃。AZoM,认为2022年6月16日,//www.wireless-io.com/news.aspx?newsID=59184。

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