Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических запоминающих устройствах вычислительных машин.
Цель изобретения - повышение качества копирования и увеличение количества копий, получаемых с одного оригинала.
Сущность способа заключается в следующем.
Параллельный пучок света пропускают через оптический фильтр или носитель информации - оригинал под углом от 10 до 90° к его плоскости и экспонируют пленку из чувствительного к фотовыжиганию вещества. Дополнительно с длинноволновым светом на материал копии подают излучение с длиной волны от 250 до 520 нм и с интенсивностью от 1 до 10 мВт/см в пределах телесного угла в 1л стерадиан. Более длинноволновый свет оказывает на материал копии спектрально-селективное воздействие, однако фотовыжиганиё не вызывает лишь в тех участках среды, которые облучаются и более коротковолновым излучением. В процессе использования копия облучается только длинноволновым светом. Поскольку в отсутствие коротковолновой подсветки процесс фотовыжигания не продолжается, а фотообратимые процессы также существенно заторможены, в ходе экспозиции изображение практически не искажается, и его контрастность не падает. Изготовленная таким образом копия может служить в качестве оригинала для изготовления других копий, т.е. данный способ может быть использован для эффективного одновременного размножения большого числа копий.
Физическая суть двухквантового фотовыжигания заключается в следующем. Если первое (синглетное) возбужденное электронное квантовое состояние примесной мо- лекулы обладает незначительной способностью к-фотопревращению (квантовый выход фотопревращений а ), то практически никакого выжигания при экспозиции резонансному свету умеренной инел
С
vi чэ О о о
Ю
ю
тенсивности не наблюдается. В случае спонтанного перехода примесной молекулы из возбужденного синглетного состояния в метастабильное (триплетное) возбужденное квантовое состояние, возможно поглоще- ние молекулой второго кванта света, но уже из этого (метастабидьного) состояния. Если в результате поглощения второго кванта достигается порог фотоионизации молекулы в конденсированной фазе, то происходит вы- брос валентного электрона примесного центра в среду (двухквантовая фотоионизация), что приводит к эффективному (квантовый выход а ) выжиганию примесных центров, При двухквантовой фотоиониза- ции выжигаются лишь те центры, которые возбуждаются одновременно как резонансным с синглетным переходом светом, так и излучением, завершающим процесс фотоионизации. Последний является более коротковолновым. После окончания облучения коротковолновым излучением, длинноволновый свет, используемый для копирования фильтра или носителя информации, практически никакого влияния на копию не оказывает, что относится и к оригиналу.
Пример. Оптический фильтр (или носитель информации) был изготовлен в виде пленки толщиной 0,2-0,5 мм путем введения цинкового комплекса октаэтилх
5 5
0
5
0
лорина в полиметилметакрилатную матрицу из ацетонового раствора с добавлением ан- тиоксидантов. При концентрации молекул примеси 10 -10 моль/л оптическая плотность пленок при максимуме поглощения 615 нм составляет 1-2 ед. Пленки охлаждались до температуры жидкого гелия 4,2 К.
Охлажденные пленки подвергались облучению светом в красной области спектра и одновременно в ближней ультрафиолетовой области (300-320 нм) при интенсивно- стях на обеих длинах волн 2-5 мВт/см2. Спектральные пределы коротковолновой засветки обусловлены характерными длина- ,ми волны поглощения при фотоионизации из возбужденного метастабильного состояния. Нижний предел интенсивности коротковолновой засветки обусловлен малой скоростью фотоионизации, а верхний - возможной фотоионизацией примесных молекул, находящихся в невозбужденном состоянии, что приводит к разрушению копии. После экспозиции в течение 10 мин одновременно при обеих длинах волн пропускание пленки при длине волны красного света увеличилось в пять раз, что обеспечивает достаточный контраст для записи информации и изготовления оптических фильтров. Дальнейшее облучение заметного влияния на выжженный контур не оказывает.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ копирования оптических фильтров или носителей информации | 1989 |
|
SU1742859A1 |
Способ изготовления элементов памяти частотно-селективного запоминающего устройства | 1989 |
|
SU1742860A1 |
НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 2007 |
|
RU2359299C1 |
Носитель информации | 1983 |
|
SU1124383A1 |
Способ определения абсолютной спектральной светочувствительности фоторезистов | 1971 |
|
SU438972A1 |
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ | 2002 |
|
RU2208049C1 |
ОПТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО | 1996 |
|
RU2153746C2 |
СПОСОБ ТЕРМОЛУЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ К ЭКСПОЗИЦИЯМ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ДЕТЕКТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ | 2005 |
|
RU2288485C1 |
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОР ДЛЯ АНТИМИКРОБНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ | 2012 |
|
RU2497518C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ В ПРОЦЕССЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ХЛОРИНА E6 | 2022 |
|
RU2807133C1 |
Изобретение относится к вычислительной технике, может быть использовано в оптических запоминающих устройствах вычислительных машин и позволяет повысить качество копирования оптических фильтров или носителей информации. Это достигается тем, что на материал копии одновременно с его экспонированием воздействуют излучением с длиной волны 250-520 нм и интенсивностью 1-10 мВт/см , при этом излучение направляют на материал копии в пределах телесного угла в 2 л:стерадиан.
Формула изобретения
Способ копирования оптических фильтров или носителей информации по авт. св. Ns 1742859, отличающийся тем, что, с целью повышения качества копирования и увеличения количества копий, получаемых с
одного оригинала, на материал копии одновременно с его экспонированием воздействуют излучением с длиной волны 250-520 нм и интенсивностью 1-10 мВт/см , при этом излучение направляют на материал копии в пределах телесного угла в 2л стерадиан.
Способ копирования оптических фильтров или носителей информации | 1989 |
|
SU1742859A1 |
Авторы
Даты
1993-01-23—Публикация
1989-12-22—Подача