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Zusammenfassung Hoch effizientes und programmierbares Schreiben von multidimensionalen optischen Daten ist von großem Wert für zukünftige Hochdurchsatz-Informationstechnologien, wurde jedoch selten erreicht. Hier wird ein einstufiges Rahmen-Drucken von chromatischen Pixeln in Lithiumniobat-Kristallen unter Verwendung eines einzigen ultrakurzen Laserimpulses berichtet. In dieser Strategie wird eine phasenüberlagerungsbasierte räumliche Lichtmodulationsstrategie angewendet, um einen einzelnen ultrakurzen Laserimpuls in mehrere Son-Impulse mit bestimmten optischen Eigenschaften und räumlichen Verteilungsmustern zu unterteilen. Es wird gezeigt, dass diese Son-Impulse es ermöglichen, massenhaft mikro-amorphe Phasenübergangs-Zonen mit bedarfsgerechten strukturellen Merkmalen zu erzeugen, die die intrinsische Doppelbrechung der Kristallmatrix modulieren und wellenlängenselective Interferenzen im sichtbaren Bereich erzeugen können, um pixelgenaue chromatische Muster zu formen, nämlich einzelimpuls-getriebenes Rahmen-Farb-Drucken. Die erzeugten chromatischen Pixel können in computererkennbaren Datenarrays kodiert werden, um eine Rolle bei der hocheffizienten multidimensionalen Informationsspeicherung zu spielen. Der vorgestellte Ansatz ermöglicht schnelles und programmierbares Batch-Schreiben von Informationen im 3D-Raum und kann als vielseitiges Werkzeug dienen, das die Informationsoptik der nächsten Generation fördert.
Zhang et al. (Tue,) untersuchten diese Frage.