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    探究三維信息存儲讀出信號振幅的計算機仿真

    2015-01-17 12:27:48岳淼
    電腦與電信 2015年4期
    關(guān)鍵詞:光盤高斯振幅

    岳淼

    (西華師范大學(xué)計算機學(xué)院,四川 南充 637002)

    探究三維信息存儲讀出信號振幅的計算機仿真

    岳淼

    (西華師范大學(xué)計算機學(xué)院,四川 南充 637002)

    當前信息存儲呈現(xiàn)出容量和速率均較低的局面,將陣列激光器、波分復(fù)用技術(shù)以及多層鍍膜有機統(tǒng)一的三維信息存儲方法應(yīng)運而生。此方法主要通過光纖中耦合物鏡對光斑自動拉近距離聚焦,讀寫海量信息,這將對三維存儲尋道時間的縮減起著重要作用。本文通過對存儲系統(tǒng)原理和光盤系統(tǒng)標量衍射理論的分析、淺要探究計算機仿真結(jié)果。

    三維信息存儲;信號振幅;計算機仿真

    1 引言

    信息技術(shù)的快速發(fā)展推動了信息時代的發(fā)展,逐漸形成知識信息大爆炸的局面,大容量、高密度的存儲技術(shù)研究受到社會各階層的關(guān)注。傳統(tǒng)的光盤記錄技術(shù)滿足不了當今時代對知識信息的存儲要求;針對此種現(xiàn)象,新興的三維存儲理念以其大容量、輕重量的優(yōu)勢贏得了人們的親睞,在航空航天行業(yè)、股票期貨行業(yè)、多媒體影視行業(yè)以及三維圖像處理技術(shù)等領(lǐng)域都有著實用價值,該存儲方法利用光的波分復(fù)用器存儲讀出信號振幅,以實現(xiàn)對信息的有效傳輸,推動三維存儲平均尋道時間得到有效降低。

    2 存儲系統(tǒng)原理分析

    在存儲系統(tǒng)中作為記錄介質(zhì)的物體可選擇磁光薄膜,借助鍍膜技術(shù)進行多層次的信息存儲。若想實現(xiàn)某一信息層反射某一特定波長,可透射相關(guān)的其余波長的光度,以便每層記錄介質(zhì)能夠擁有唯一的特定波長,進而實現(xiàn)信息存儲的功能。在存儲系統(tǒng)中每個信息層的間距都將在焦距深度之上,以規(guī)避層間信息串攏的風(fēng)險。計算機進行存儲工作時可根據(jù)透鏡的聚焦便于尋找層間地址,記錄和存儲多層磁光信號,以便實現(xiàn)信號振幅的存儲和讀出。整個存儲系統(tǒng)原理如圖1所示:

    圖1 存儲系統(tǒng)原理圖

    將不同頻段的光都集中在每層的記錄介質(zhì)可采取波分復(fù)用技術(shù),利用光纖中多波長并行傳輸技術(shù),對相關(guān)的信息進行存儲和讀出。若想實現(xiàn)多層記錄介質(zhì)進行存儲工作,可將光線多波長看作是信息記錄波長,增加記錄信息的容量。將保偏光纖和光學(xué)系統(tǒng)有機統(tǒng)一成集成化的保偏光纖光學(xué)讀寫頭,以便促進三維信息存儲的高速并行的信息數(shù)據(jù)存取。在光學(xué)讀寫頭中可將耦合物鏡和波片與錐尖形光纖當作存儲光盤,以伺服系統(tǒng)對光纖尖端和記錄介質(zhì)的間距進行管理控制,將這兩者之間的距離有效控制在焦距深度的范圍之內(nèi)。由亞毫米級的距離縮減至納米量級的光斑,增強信息存儲密度。這將在一定程度上降低尋道時間,新興的讀寫方式較傳統(tǒng)的接觸式讀寫方式具有良好的防振功能,促進存儲性能的提升。

    3 光盤系統(tǒng)標量衍射理論分析

    從概念上將光盤輸出電壓轉(zhuǎn)化為光盤位置的函數(shù)來進行有效計算比較簡單,但要想實現(xiàn)多數(shù)計算陣列的二維變換將會花費較長時間才能實現(xiàn),而Jipson VB進行相關(guān)的計算時應(yīng)用到二維FFT快速傅立葉變換,研究模型參數(shù)對讀出信號的影響或評估(檢測數(shù)據(jù)密度、聚焦誤差、尋道時間)。隨著現(xiàn)今光盤產(chǎn)業(yè)的迅速拓展,光盤系統(tǒng)標量衍射理論不斷充實,因存儲密度要求的逐漸提高,光盤信息符也不斷縮小其體積,同時使用的相關(guān)物鏡數(shù)值孔徑亦隨之而發(fā)生變化,這將對標量衍射理論的發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)。標量衍射理論相較于其它理論而言較為簡單,信息符的體積符合相關(guān)要求,進而數(shù)值孔徑的取值將不會超過0.5,從而對信號強度的讀取具有較強的精確度,在CD及其兼容技術(shù)領(lǐng)域具有廣闊的發(fā)展前景。在磁光及其超分辨技術(shù)領(lǐng)域等也為標量理論的發(fā)展營造了良好的發(fā)展環(huán)境,縱然標量理論具有一定的局限性(應(yīng)用前提條件無法及時滿足、存在較大誤差等),但采取相關(guān)的矢量理論進行存儲密度的研究具有重要意義。

    4 探究計算機仿真結(jié)果

    在實際應(yīng)用中,激光光束光強的分布、光學(xué)元件的不完整以及光盤出現(xiàn)傾斜等因素都將能影響光點掃描時的準確聚焦,進一步對信號檢測時對數(shù)據(jù)的提取產(chǎn)生影響。

    (1)入射光束的高斯參數(shù)

    將入射光束的高斯參數(shù)設(shè)為σ,在影響檢測信號時可設(shè)立W=0,NA=0.68,λ=0.65μm,因為高斯光束中聚焦效果顯著,恰當選取高斯參數(shù)。高斯參數(shù)對信號幅值檢測的影響如圖2所示:

    圖2 高斯參數(shù)σ對信號幅值檢測的影響變化圖

    從圖2可以看出,高斯參數(shù)σ值趨向于較小值時,檢測信號曲線呈現(xiàn)出較好的態(tài)勢。但就實際應(yīng)用來看,高斯參數(shù)σ越小,讀出信號振幅和相關(guān)的線路檢測上將會出現(xiàn)投入增加的問題,促使檢測成本上升,因而在選擇高斯參數(shù)σ對信號檢測的影響時需慎重考慮。

    (2)離焦系數(shù)光信號幅值

    在分析有關(guān)離焦系數(shù)W20光信號幅值對檢測信號幅度時可設(shè)立σ=1.23,NA=0.68,λ=0.65μm,具體的離焦系數(shù)對光信號幅值的影響參考圖3。

    圖3 離焦系數(shù)對檢測信號幅值的影響分析圖

    如圖所示,當離焦系數(shù)的絕對值等于0.2時,信號振幅曲線發(fā)生明顯的下降趨勢,這在一定程度上不能正確讀寫信號振幅。為使信號振幅曲線滿足相關(guān)要求則需離焦系數(shù)的絕對值應(yīng)小于等于0.59,確保焦深值符合相應(yīng)的幅值要求,且將其控制在一定的焦范圍內(nèi),促進信息的正確存儲和讀出。

    (3)球差值W40影響信號幅值的檢測

    在研究球差值影響信號幅度的檢測時可將相關(guān)影響值設(shè)為σ=1.23,NA=0.68,λ=0.65μm,具體的影響示意圖如圖4所示。

    圖4 球差W40影響信號幅值的檢測圖

    球差值對聚焦光斑彌散散度的影響較大,從而對系統(tǒng)的信號幅值與頻響帶寬產(chǎn)生一定的不利影響。如圖4所示,改善球差狀況可借助于物鏡的優(yōu)化措施。

    (4)其它相關(guān)系數(shù)及數(shù)值對信號幅值的影響

    彗差系數(shù)、像散值以及數(shù)值孔徑NA都將對檢測信號振幅產(chǎn)生一定的不利影響。彗差系數(shù)發(fā)生變化的原因可能是指物鏡出現(xiàn)了偏斜,或者在讀出信號振幅時光盤出現(xiàn)偏斜等。在相關(guān)研究中,彗差將能促使信號的強度呈現(xiàn)出非對稱狀態(tài),彗差趨向于較小值時信號強度遭受到的影響愈小。物鏡像散系數(shù)的取值需控制在一定的范圍內(nèi),促使信號強度能夠滿足相關(guān)的標準,否則將會增大各層記錄介質(zhì)的串攏幾率。結(jié)合光學(xué)衍射理論中衍射光斑的直徑表示為d=kλ/NA,當NA值增加時信號記錄的密度也隨之增加,相應(yīng)的焦深將會有所縮短,致使層間難以準確聚焦。系統(tǒng)波像的大小并不固定,將會隨著數(shù)值孔徑的增幅而增大,故在選取或處理數(shù)值孔徑時須優(yōu)化相關(guān)數(shù)值,以便能夠較為清晰地觀察數(shù)值孔徑對信號振幅讀出的影響。以多樣式的分析方法對記錄波長、反射率、波像差等相關(guān)影響因素進行處理分析,再結(jié)合保偏光纖保障偏振態(tài)現(xiàn)象的持續(xù)保持以便能夠利用波分復(fù)用技術(shù)實現(xiàn)三維信息存儲。

    5 結(jié)束語

    綜上所述,利用計算機模擬相關(guān)數(shù)據(jù)的分析,進而采取合理的入射高斯光束、數(shù)值孔徑中恰當?shù)鸟詈衔镧R,再結(jié)合優(yōu)良的電路予以支持,將能實現(xiàn)信息的快速傳播,并在短時間內(nèi)存儲大量的數(shù)據(jù)信息,實現(xiàn)三維信息存儲讀出信號振幅的計算機仿真技術(shù),將能為航天航空里的事業(yè)以及人類生活提供有利條件。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷更新,信息振幅的相關(guān)知識將會不斷地充實,三維信息存儲等相關(guān)方法將會促進大量信息存儲工具的出現(xiàn),計算機仿真技術(shù)亦將能得到進一步發(fā)展。

    [1]潘雪濤,屠大維,蔡建文.光致漂白材料的激光三維信息高密度存儲[J].紅外與激光工程,2013,12:3249-3253.

    [2]胡衍雷.飛秒激光多維信息存儲關(guān)鍵技術(shù)研究[D].中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),2012.

    [3]馬晨.用于海量信息快速讀寫的光敏感全息存儲材料及技術(shù)[J].傳感器世界,2012,08:6-11.

    [4]郭偉.光信息存儲技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析[D].東北師范大學(xué),2011.

    [5]郭超.三維實時獲取系統(tǒng)設(shè)計和視頻檢測通信系統(tǒng)研制[D].浙江大學(xué),2010.

    Exploration on the Computer Simulation of theAmplitude of Three-dimensional Information Storage Signal

    Yue Miao
    (China West Normal University,Nanchong 637002,Sichuan)

    Since the current information storage has low capacity and rate,3d information storage method arises,with the unity of array laser,wavelength division multiplexing technology and multi-layer coating.This method mainly uses the optical fiber coupling lens to pull the focus of flare closer automatically,so that to read and write huge amounts of information.It will play an important role to reduce the three-dimensional storage seeking time.This article analyzes the principle of storage system and the theory of scalar diffraction of cd-rom system,and explores on the simulation results.

    3d information storage;signal amplitude;computer simulation

    TP391.9

    :A

    :1008-66609(2015)04-0068-03

    岳淼,男,四川南充人,碩士,講師,研究方向:計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機仿真。

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