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菌紫質(zhì)光致變色在全息存儲(chǔ)中的應(yīng)用研究

2020-05-12 02:10:26申雨菡
價(jià)值工程 2020年10期

申雨菡

摘要:全息存儲(chǔ)技術(shù)可以通過(guò)保存物體的光振幅和空間位相信息來(lái)實(shí)現(xiàn)信息的存儲(chǔ)。菌紫質(zhì)是一種生物光致變色材料,研究菌紫質(zhì)的B型和M型光致雙折射特性,對(duì)全息存儲(chǔ)的實(shí)現(xiàn)高存儲(chǔ)容量、高讀寫(xiě)速度和高可靠性的存儲(chǔ)材料有著實(shí)際意義。

Abstract: Holographic storage technology can store information by storing the information of optical amplitude and spatial phase. Bacteriorhodopsin is a kind of biophotochromic material. The study of B-type and M-type photorefractive characteristics of bacteriorhodopsin has practical significance for the realization of holographic storage materials with high storage capacity, high read-write speed and high reliability.

關(guān)鍵詞:全息存儲(chǔ);菌紫質(zhì);光致變色;光致雙折射

Key words: holographic storage;bacteriorhodopsin;photochromism;photoinduced birefrin

gence

中圖分類(lèi)號(hào):O438.1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1006-4311(2020)10-0205-02

0? 引言

1947年,Dennis Gabor提出全息存儲(chǔ),它是利用全息照相的技術(shù)原理來(lái)提高電子顯微鏡分辨的。它存儲(chǔ)密度高、儲(chǔ)存量大,高達(dá)1000TB的容量[1]。在我國(guó),這一類(lèi)技術(shù)才處于試驗(yàn)階段,距離產(chǎn)品化還有很大距離。由于有機(jī)光致變色材料在全息光存儲(chǔ)上具有廣闊的應(yīng)用前景,世界各國(guó)都在加大研究的力度,力求在此方面占據(jù)世界領(lǐng)先地位,我國(guó)投入了大量的資源進(jìn)行攻關(guān)研究。

菌紫質(zhì)是一種具有光致變色效應(yīng)和抗疲勞特性的光敏感蛋白[3],因?yàn)槠湓谧鳛楣獠牧仙暇哂兄T多優(yōu)點(diǎn)[4],因此其應(yīng)用十分廣泛,下面就詳細(xì)闡述其優(yōu)點(diǎn):

①為光存儲(chǔ)創(chuàng)造有利條件。在光循環(huán)過(guò)程中,菌紫質(zhì)的吸收峰會(huì)在這個(gè)過(guò)程中發(fā)生明顯的變化,通過(guò)觀察可以發(fā)現(xiàn),這些吸收峰中存在很多可以明顯區(qū)分的中間態(tài),這就使得菌紫質(zhì)可以成為較好的光存儲(chǔ)材料。

②理論上,由于菌紫質(zhì)的尺度較小、分辨率較高,其可以實(shí)現(xiàn)單分子的信息存儲(chǔ)。

③作為一種天然的光致變蛋白,菌紫質(zhì)是非常穩(wěn)定的,強(qiáng)光和高溫都不能使其結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,這就使得菌紫質(zhì)可以重復(fù)利用多達(dá)一百萬(wàn)次以上。

④較好的非線性光學(xué)性能。菌紫質(zhì)的非線性折射率和雙光子吸收系數(shù)都較大,這也就使得菌紫質(zhì)可以成為較好的光存儲(chǔ)材料。

⑤修飾功能。菌紫質(zhì)通過(guò)對(duì)生色團(tuán)與氨基酸的修飾,可以產(chǎn)生光學(xué)性質(zhì)更加優(yōu)良的菌紫質(zhì)變種。

菌紫質(zhì)作為一種優(yōu)良的光致變材料,具有光致各向異性,已經(jīng)越來(lái)越多的使用在光學(xué)的應(yīng)用領(lǐng)域,比如我們比較常見(jiàn)的光學(xué)濾波器、光調(diào)制器、偏振全息記錄等。因此本文就對(duì)對(duì)菌紫質(zhì)的B態(tài)和M態(tài)展開(kāi)研究,探討菌紫質(zhì)的光致各向異性。

1? 理論計(jì)算

Kramers—Kronig[5]之間的變換,對(duì)于所有變色性材料,變色前后其折射率與吸收系數(shù)之間都應(yīng)滿足K-K變換關(guān)系式:

我們知道菌紫質(zhì)也是一種變色材料,因此其在B態(tài)的折射率和吸收系數(shù)和在M態(tài)的折射率和吸收系數(shù)自然也應(yīng)滿足以上的K-K變換關(guān)系:

在式中,nBαB和nMαM分別對(duì)應(yīng)B態(tài)和M態(tài)的折射率和吸收系數(shù);p.v.表示柯西主值積分;c0為真空光速。兩式相減可得新的K-K變換關(guān)系式

AB和AM代表樣品在B態(tài)和M態(tài)下的光密度值;λ和Δn'是任意兩個(gè)不同的波長(zhǎng),d為樣品厚度。

計(jì)算結(jié)果為:

圖1中實(shí)線表示菌紫質(zhì)樣品的B態(tài),對(duì)應(yīng)最高峰值為567nm;虛線表示菌紫質(zhì)樣品的M態(tài),對(duì)應(yīng)最高峰值為408nm。

我們計(jì)算圖1中測(cè)量得到的樣品的雙穩(wěn)態(tài)吸收光譜的差值,得到圖2的吸收差譜。再由公式(3)可算出雙態(tài)之間的折射率差值光譜。

由式(3)可以看出,ΔA和Δn都是λ的函數(shù),可以利用計(jì)算機(jī)軟件MATLAB進(jìn)行積分。

通過(guò)圖2,我們可以發(fā)現(xiàn),吸收變化量和折射率變化量并不同向增長(zhǎng),吸收變化量在567nm處和456nm分別出現(xiàn)極大值和零,折射率變化量卻分別接近為零和最大值。

一般的,在偏振光激發(fā)下,菌紫質(zhì)表現(xiàn)出類(lèi)似于單光軸材料的性質(zhì)。當(dāng)激發(fā)光為線偏振時(shí),其光軸取向與電場(chǎng)振動(dòng)方向一致;當(dāng)激發(fā)光為橢圓偏振時(shí),其光軸取向與橢圓長(zhǎng)軸的方向一致;當(dāng)激發(fā)光為圓偏振時(shí),菌紫質(zhì)無(wú)各向異性。菌紫質(zhì)的光致各向異性包括光致二向色性和光致雙折射兩個(gè)方面,在吸收峰570nm附近時(shí),光致二向色性占主導(dǎo),遠(yuǎn)離吸收峰時(shí),光致雙折射則占主導(dǎo)。

2? 結(jié)論

菌紫質(zhì)是一種新型的生物分子光致變色材料,其光致變色特性不僅與M態(tài)壽命、光密度等膜參量有關(guān),還依賴(lài)于波長(zhǎng)、光強(qiáng)、時(shí)間等因素。針對(duì)菌紫質(zhì)的光致折射率,依據(jù)MATLAB軟件、采用梯度法,進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)得出,吸收變化量雖然在567nm處出現(xiàn)極大值,但是折射率變化量卻接近為零;吸收變化量雖然在456nm處接近為零,但是折射率的變化卻達(dá)到最大值。

性能、容量和穩(wěn)定性是全息存儲(chǔ)技術(shù)的發(fā)展中最需要關(guān)注的因素,綜合這些因素,菌紫質(zhì)就是一種不得不考慮非常具有代表性的材料。

參考文獻(xiàn):

[1]全面了解全息存儲(chǔ)技術(shù)以及現(xiàn)有產(chǎn)品,中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)站.引用日期2009-08-10.

[2]鄭媛,姚保利,王英利,雷銘.光致變色菌紫質(zhì)薄膜的動(dòng)態(tài)光學(xué)響應(yīng)特性[J].光子學(xué)報(bào),2002,31(1).

[3]郜鵬,姚保利,韓俊鶴,陳利菊,王英利,雷銘.菌紫質(zhì)同線偏振全息記錄時(shí)再現(xiàn)光偏振方向?qū)ρ苌湫实恼{(diào)制[J].物理學(xué)報(bào)2008,57(5).

[4]淺談全息光存儲(chǔ)技術(shù)[J].光盤(pán)技術(shù),2007(01).

[5]Kilosanidze B,Kakauridze G 2007 Appl.Opt.46 1040.

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