[go: up one dir, main page]

NL8005793A - Zilverchloride-bevattende films voor opslag van optische informatie. - Google Patents

Zilverchloride-bevattende films voor opslag van optische informatie. Download PDF

Info

Publication number
NL8005793A
NL8005793A NL8005793A NL8005793A NL8005793A NL 8005793 A NL8005793 A NL 8005793A NL 8005793 A NL8005793 A NL 8005793A NL 8005793 A NL8005793 A NL 8005793A NL 8005793 A NL8005793 A NL 8005793A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
film
nanometers
light
transmission
layers
Prior art date
Application number
NL8005793A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Corning Glass Works
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Corning Glass Works filed Critical Corning Glass Works
Publication of NL8005793A publication Critical patent/NL8005793A/nl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03CPHOTOSENSITIVE MATERIALS FOR PHOTOGRAPHIC PURPOSES; PHOTOGRAPHIC PROCESSES, e.g. CINE, X-RAY, COLOUR, STEREO-PHOTOGRAPHIC PROCESSES; AUXILIARY PROCESSES IN PHOTOGRAPHY
    • G03C1/00Photosensitive materials
    • G03C1/494Silver salt compositions other than silver halide emulsions; Photothermographic systems ; Thermographic systems using noble metal compounds
    • G03C1/496Binder-free compositions, e.g. evaporated
    • G03C1/4965Binder-free compositions, e.g. evaporated evaporated
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03CPHOTOSENSITIVE MATERIALS FOR PHOTOGRAPHIC PURPOSES; PHOTOGRAPHIC PROCESSES, e.g. CINE, X-RAY, COLOUR, STEREO-PHOTOGRAPHIC PROCESSES; AUXILIARY PROCESSES IN PHOTOGRAPHY
    • G03C7/00Multicolour photographic processes or agents therefor; Regeneration of such processing agents; Photosensitive materials for multicolour processes
    • G03C7/02Direct bleach-out processes; Materials therefor; Preparing or processing such materials
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10S428/913Material designed to be responsive to temperature, light, moisture
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10S428/918Material abnormally transparent
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S430/00Radiation imagery chemistry: process, composition, or product thereof
    • Y10S430/133Binder-free emulsion

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)
  • Thermal Transfer Or Thermal Recording In General (AREA)
  • Electrochromic Elements, Electrophoresis, Or Variable Reflection Or Absorption Elements (AREA)

Description

-1- * ïS 3 vo 1069
Zilverchloride-bevattende films voor opslag van optische informatie
De uitvinding heeft betrekking op fotogevoelige films voor registratie van optische informatie, in het bijzonder op films, die zowel een hoge graad van geïnduceerde dubbele breking als een betrekkelijk grote doorlatendheid bij golflengten in het nabije infrarood kunnen vertonen.
5 Het feit dat optische breking met gepolariseerd licht dichroisme en dubbele breking in zilver-bevattende fotografische zilverhalogenide emulsies kan opwekken, is sinds lang bekend, en wordt vermeld door Cameron en Taylor in "Photophysical Changes in Silver-Silver Chloride Systems'1, J.O.S.A. vol 2b, blz. 316-330 (193*0.
10 Onlangs is een analoog effect in zilverhalogenide-bevattende glassoorten waargenomen, zoals vermeld in de Amerikaanse octrooischrif-ten: *+.125.^0k en b. 125.^05.
De deeltjes, die voor deze effecten verantwoordelijk zijn en die in deze systemen zijn waargenomen, worden aangeduid als additief gekleur-15 de zilverhalogenidekristallen. Dit betreft zilverhalogenidekristallen, die metallisch zilver bevatten of daarmee zijn geassocieerd, waarbij het zilvermetaal de werking heeft dat het zichtbaar licht absorbeert en permanent breekbaar is door licht met geschikte golflengte en intensiteit.
Andere onderzoekers hebben optisch geïnduceerde dichroïde-effec-20 ten in additief gekleurde zilverhalogenide-films vermeld, zoals V.P. Cherkashin in Soviet Physic State, vol 13, Hr. 1, blz. 26b-265 (19T1) en L.A. Ageev et al in Out. Spektrosk, vol bQ, blz. 102*4—1029 (juni 1976).
In het Franse octrooischrift 2.370.303 worden meerlagige fotogevoelige films beschreven, die bestaan uit afwisselende lagen van een 25 diëlektrische acceptor, zoals zilverhalogenide en een metaal, zoals zilver, dat bruikbaar is voor opslag van optische informatie. Dit betreft licht-absorberende films, die optisch kunnen worden gebleekt en die informatie ten opzichte van de kleur, de intensiteit en de polarisatie van het blekende licht vasthouden.
30 Zelfs hoewel films van het type als beschreven in de voornoemde onderzoeken door licht-veranderbare zilverhalogenidekristallen omvatten, zijn hun eigenschappen essentieel verschillend van de eigenschappen van gebruikelijke fotografische zilverhalogenidefilms. Additief gekleurde films 8005793 -2- zijn als zodanig licht-absorberend en worden zichtbaar gebleekt door de inwerking van zichtbaar licht. Verder zijn geen chemische behandelingen nodig voor het omwikkelen of vasthouden van de verschillende bleekeffecten die zijn waargenomen.
5 Gebruikelijke fotografische materialen zouden eventueel kunnen wor den toegepast voor optische informatie opslag» zoals door laser-uitgevoer-de registratiemethoden, maar voor dergelijke materialen is chemische ontwikkeling van de registratie ter versterking en fixering van het waargenomen beeld nodig, hetgeen ongewenst is. Deze eigenschap maakt hen on-10 bruikbaar voor vele optische registratiedoeleinden. De eisen..gesteld aan een medium, dat voor hoge dichtheid-optische informatie-opslag moet worden toegepast zijn eerder gedefinieerd, zie bij voorbeeld R.A. Bartolini et al in IEEE Spectrum, blz. 20-28 (Augustus 1968).
Voor de hand liggende eisen zijn grote inschrijf gevoeligheid, 15 sterk scheidend vermogen van punten en een aanvaardbaar uitleesrendement. Extra gewenste eigenschappen zijn herhaalde bruikbaarheid en de afwezigheid van elke noodzaak tot beeldversterking, of intensivering of fixering na de belichting.
Optische registratiemedia, bestaande uit dunne films van een ver-20 dampbaar metaal, zoals beschreven door Bartolini e.a. als boven, voldoen aan de meeste eisen, maar zijn slechts éénmalig bruikbaar. Een andere voor optische registratie beschouwde categorie films omvat de magneto-optische films, zoals MhBi, besproken door R.W. Cohen e.a. in Materials for Magneto-Optic Memories, RCA Review, vol 33, blz. 5^-70 (Maart 1972).
25 Een verder verbetering van de signaal-ruisverhouding van deze materialen is echter gewenst.
De uitvinding heeft nu ten doel te voorzien in een zilverhaloge-nide-bevattende film voor optische registratie, die een hoge inschrijf-gevoeligheid bij een eerste of schrijfgolflengte en een hoge uitleesren-30 dement (gecombineerd met een lage schrijfgevoeligheid) bij een tweede of schrijfgolflengte vertoont. De film is zowel licht-absorberend als optisch % bleekbaar bij de eerste golflengte, en kan aldus efficiënt worden gebleekt door een schrijfbundel ter vorming van een dichroxde, dubbelbrekend beeld.
De film is daarentegen aanmerkelijk minder absorberend bij de tweede golf-35 lengte, zodat laagniveau-leessignaal effectief wo-dt doorgelaten, waarbij het effect van de transmissie door de film kan worden geanalyseerd.
De bovenbeschreven eigenschappen worden volgens de uitvinding 8005733 * T.-.V Γ Ιρί") *Μ1·ι«»ι I Uil ι —' ~ ' ι·——— —' ' —— II —I— ..... . . — · - * * -3- verkregen door middel van een zichtbaar lichtabsorberende, optisch bleek-bare anorganische film, die een veelvoud van polykristallijne lagen omvat die additief gekleurde zilverchloridekristallen bevatten, welke film bij breking met zichtbaar licht een dichroxde en dubbelbrekend beeld oplevert, 5 waarbij het gebleekte beeld bij lichtgolflengten in het nabije infrarood betrekkelijk niet-absorberend en sterk dubbel-brekend is. De film heeft een dikte niet groter dan ongeveer 2 micrometer, waardoor het mogelijk is hoge puntscheidingen tot stand te brengen en vertoont een zichtbare lichttransmissie bij 630 nm, die niet groter is dan ongeveer 0,3 en een in-10 fraroodtransmissie bij 850 nm van ten minste ongeveer 0,5 in ie optisch niet-gebleekte toestand. Door deze eigenschappen is een doeltreffende koppeling van zichtbare bleekenergie in de film door toepassing van bij voorbeeld He-Ne-las er licht (632,8 nm) als schrijf signaal mogelijk,terwijl tevens een efficiënte uitlezing mogelijk is met bij voorbeeld 820 nm 15 Ga-ïïs-laserlicht. Het is voordelig dat het additief gekleurde zilverchlo-ride in de film bij deze infraroodgolflengte niet significant wordt gebleekt, zodat de beelden zonder een significante wijziging van het beeld-patroon kunnen worden uitgelezen. Films, zoals beschreven, kunnen rechtstreeks worden toegepast, als optische informatie-opslagmedia, indien zij 20 worden aangebracht op een geschikte filmdrager of geschikt substraat, zoals een vel van doorzichtig glas. In dat geval wordt het aflezen tot stand gebracht met doorgelaten licht. Bij voorkeur zal echter in het optische informatie-opslagmedium de film op een licht-reflecterende filmdrager aanwezig zijn. Hierdoor is het gebruik van de film in een refleetiemode mo-25 gelijk, waarbij zowel de schrijf- als leesstralen worden terug-gereflec-teerd door de film en daardoor het rendement van de schrijf- en afleesprocessen wordt verhoogd.
De uitvinding wordt verder toegelicht door de tekeningen, waarin: fig. 1 een grafiek is van de filmtransmissie versus de lichtgolf-30 lengte voor twee niet gebleekte, additief gekleurde zilverchloridefilms, die verschillende lichtabsorptie-eigenschappen vertonen; fig. 2 een grafiek is van het lichtuitgangssignaal, uitgedrukt in transmissie door gekruiste polarisatietoren, versus de schrijfenergie-dichtheid voor een film volgens de uitvinding bij toepassing in zowel de 35 transmissie- als refleetiemode; fig. 3 een grafiek is op een willekeurige schaal van het doorgelaten uitgangssignaal versus de optische schrijftijd voor twee films, die a ft Λ * 7 9 3 -lieert verschillende optische bleekgevoeligheid vertonen, terwijl fig. 4 een schematische illustratie in doorsnede is van een optisch informatie-opslagmedium volgens de uitvinding.
Een goede schrijfgevoeligheid in optisch bleekbare additief ge-5 kleurde zilverchloridekristallen omvattende zilverchloridefilms is niet alleen een functie van de optische dichtheid bij de bleekgolflengte, maar tevens van de structuur van de additief gekleurde film. Een veelvoudige filmlaag waarin elke laag in de filmstructuur enige additieve kleuring aan de combinatie als geheel verleent, biedt significante voordelen, 10 uitgedrukt in bleekrendement en gebleekte optische anisotropie, vergeleken met een enkele filmlaag van dezelfde optische dichtheid. Deze veelvoudige zilverchloridelagen die voor de doeleinden van de uitvinding drie of meer lagen omvatten, warden als een essentiële factor van de onderhavige films beschouwd.
15 Zoals opgemerkt in de Amerikaanse aanvrage 901Λ28, ingediend 1 mei 1978, welke aanvrage hierbij als referentie wordt vermeld voor een volledige beschrijving van de vervaardiging van dergelijke films, kan een aantal methoden worden toegepast voor de produktie van zilverchloride-lagen die additief gekleurde AgCl-kristallen omvatten. In het algemeen be-20 treffen deze methoden de achtereenvolgende afzetting van lagen polykris-tallijn zilverchloride op een geschikt substraat, waarbij elke laag gedurende of na het afzetten wordt behandeld met een chemisch middel, dat een deel van het zilverchloride gedeeltelijk reduceert tot metallisch zilver en aldus een additieve verkleuring aan elk van de afgezette lagen 25 verleent. Yacuumopdamping is de voorkeursmethode voer het aanbrengen van de polykristallijne zilverchloridelagen en tevens voor in het zilver invoeren van chemische middelen, zoals SiO, FbO, SnOg, Au, AgS^ en dergelijke die daaraan een additieve kleuring verlenen.
Multilaagfilms, verkregen volgens de voomoemde methoden, vertonen, 30 indien optisch gebleekt met gepolariseerd licht, zoals gepolariseerd 632,9 nm He-Ne-laserlicht, zeer hoge dichroïde-verhoudingen bij of nabij de bleekgolflengte. Aldus kan in dergelijke films opgeslagen digitale informatie in de vorm van gebleekte punten geschikt worden afgelezen in een lichttransmissiemode, waarbij gepolariseerd zichtbaar licht door de 35 film wordt doorgelaten en geanalyseerd ter detectie van de optische anisotropie in de film.
Deze films bezitten echter normaal een transmissie in het nabije O A Λ λ Ί & τ vy y y -y * > w * -· -5- infrarood, die te laag is voor gebruik in infrarood-detectiesystemen, in het bijzonder wanneer reflectiemode-aflezing wordt toegepast. De hoge infraroocLabsorptie van deze films geeft ongewenste verzwakking van het leessignaal, waardoor detectie moeilijk wordt tot toepassing van betrek-5 kelijk hoge uitleessignaalniveau’s nodig is.
Eig. 1 van de tekening geeft een grafiek van de fümtransmissie of -doorlatendheid als functie van de golflengte voor een typische niet-gebleekte film van het boven beschreven type, gemerkt film A, die bestaat uit afwisselende vacuum-gedeponeerde lagen van zilverchloride en loodoxyde.
10 De film heeft een totale dikte van ongeveer 1,3 micrometer en omvat kO zilverchloridelagen met een dikte van 30 nanometer, die afwisselend met 39 pBO-lagen met een dikte van 2 nanometer. De film heeft een transmissie bij 850 nancmeter van ongeveer 0,1TS en de gemeten schrijfgevoeligheid daarvan, uitgedrukt als het sehrijfvermogen noodzakelijk voor het ver-15 krijgen van een 3:1 contrastverhouding bij 850 nancmeter tussen de gebleekte punt en de achtergrond, ligt in het gebied van ongeveer 200-500 mj/cm .
Er zijn volgens de uitvinding twee technieken ontwikkeld om te voorzien in uit meerdere lagen bestaande, additief gekleurde zilverchlo-20 ride-bevattende films met zowel verhoogde infraroodtransmissie als aanvaardbare absorptie in het zichtbare gebied. In de eerste wordt een veellagige film, die afwisselende lagen van FbO en AgCl omvat, zoals boven beschreven, en die wordt gekarakteriseerd als film A in fig. 1, verhit ter verhoging van de transmissie van de film in het nabije infraroodgebied.
25 Het effect van deze behandeling op de filmtransmissie wordt aangetoond door de kromme, gemerkt film B in fig. 1, die een kromme is voor film A, nadat deze film is verhit in lucht bij 1T5°C gedurende 25 minuten. Zoals uit de figuur blijkt, vertoont film B een transmissie bij 850 nanometer groter dan 0»7s terwijl een lage transmissie bij 630 nancmeter wordt behouden.
30 Een tweede techniek die kan worden toegepast cm te voorzien in films met een verhoogde infraroodtransmissie, bestaat uit het verminderen van de in de film opgenomen hoeveelheid FbO, om daaraan een additieve kleuring te verlenen. Naarmate de hoeveelheid op elke polykristallijne zilverchloridelaag afgezet FbO wordt verminderd, neemt de infraroodtrans-35 missie van de gerede film toe, zodat door instelling van de hoeveelheid afgezet PbO een film kan worden verkregen met zowel een verhoogde transmissie in het nabije infrarood als een aanvaardbare zichtbare lichtabsorptie.
a o j 5 7 9 3 -6-
De toepassing van een reflectiemode-uitleestechniek met films met transmissie in het nabije infrarood, zoals film B van fig. 1 heeft voordelen, omdat het leessignaal tweemaal wordt gemodificeerd door de aniso-trope gebieden in de film, eerst voor de invallende baan en opnieuw voor 5 de gereflecteerde baan. Bij voorbeeld wordt de uitgangsintensiteit I van een leessignaal met een invalsintensiteit I doorgelaten door een dubbel-brekend medium met een dubbele-breking S met betrekking tot de transmissie-as, gegeven door: I - I^sin 5/2)^ 10 Aangezien voor kleine hoeken sinus 5/2 evenredig is met 5/2 en aangezien 5 evenredig is met de filmdikte d, kan men schrijven: Ιλ> iQ(d A) zodat het uitgangssignaal I toeneemt met het vierkant van de filmdikte. Aldus neemt voor een filmdikte van 1 micrometer, wanneer men van de trans-15 missie naar de reflectiemode-aflezing cvergaat, de effectieve filmdikte toè tot 2 micrometer en wordt de uitgangsgevoeligheid met een factor b verhoogd.
Dit gedrag wordt duidelijk weergegeven in fig. 2 van de tekening, die de uitgangsintensiteit (uitgedrukt als signaaltransmissie via gekruis-20 te polarisatoren) uitzet tegen de schrijfenergiedichtheid voor een film · volgens de uitvinding, bij toepassing in zowel transmissie- als reflectie-node. De horizontale as is een schaal van de schrijfenergiedichtheid, in J/cm en geldt voor een 632,9 nanometer schrijfbundel uit een He-Ne-laser gegeven. De verticale as levert een schaal van de lichttransmissie 25 door een gebleekte filmpunt, opgesteld tussen gekruiste polarisatoren in 850 nanometer leeslicht en is een directe maat van de optische anisotropie die in de film door de schrijfbundel is ingevoerd. Bij deze leesgolflengte is de gebleekte punt niet sterk dichroisch, waardoor het niveau van het doorgelaten licht bij benadering evenredig is met het niveau van de in de 30 gebleekte film geïnduceerde dubbele breking.
Zoals blijkt uit deze figuur is het uitgangsvermogen bij dezelfde schrijfenergie veel hoger voor reflectiemode-schrijving en lezing. Aldus heeft toepassing van de films van de uitvinding in de reflectie, mode-op-slagmedia sterke voorkeur.
35 De volgende gedetailleerde voorbeelden geven een verdere illustra tie van de vervaardiging van multilaagfilms en optische informatie-regi-stratiemedia volgens de uitvinding.
8003793 V * -7-
Voorbeeld I
Een substraat, bestaande uit een glasplaatje samengesteld uit soda-kalk-silicaglas, wordt ten gebruike als filmsubstraat gekozen. Het glasplaatje wordt grondig gereinigd en daarna opgesteld in een vacuumop-5 dampkamer boven twee wolfraamver dampingsboten, waarvan de één een hoeveelheid zilverchloride en de ander een hoeveelheid PbO bevat.
-6
De vacuümkamer wordt geëvacueerd tot een druk van ongeveer 10 torr en de zilverchloride bevattende wolfraamboot wordt elektrisch verhit ter verdamping van een deel van het daarin aanwezige zilverchloride.
10 De verhitting wordt gedurende voldoende tijd uitgevoerd om een zilver-chloridelaag van ongeveer 30 nanometer dikte op het oppervlak van het glasplaatje te vormen.
Nadat de zilverchloridelaag is gevormd, wordt de tweede FbO-bevat-tende wolfraamboot elektrisch verhit ter verdamping van het oxyde, waar-15 bij de verhitting wordt voortgezet tot een FbO-laag van bij benadering 1,5 nanometer dikte op de zilverchloridelaag is aangebracht. De bovenbeschreven trappen van zilverchloride-afzetting en FbO-laagafzetting worden herhaald tot een multilaagfilm, omvattende Uo zilverchloridelagen gescheiden door 39 FbO-lagen op het oppervlak van het glasplaatje is aan-20 gebracht. Het glasplaatje en de film worden daarna uit de vacuümkamer verwijderd en onderzocht.
De afgezette film wordt additief gekleurd en demonstreert een nogal breed absorptoespectrum van zichtbaar licht. De film vertoont een lichttransmissie van ongeveer 0,01 bij 630 nanometer en ongeveer 0,2 bij 25 850 nanometer, met een transmissiekromme, die nagenoeg gelijk is aan die weergegeven door de kromme, gemerkt film A, in fig. 1.
De film en de glasplaatjesdrager worden geplaatst in een oven, die werkt bij een temperatuur van ongeveer 1T5°C en daarin gedurende ongeveer 25 minuten gehandhaafd. Dan worden zij verwijderd en onderzocht. De trans-30 missie van de film bij 630 nanometer is toegenomen tot ongeveer 0,QU en bij 850 nanometer tot ongeveer 0,65, waarbij de film een transmissiekromme heeft, die nagenoeg gelijk is aan die als weergegeven door de kromme, gemerkt film B, in fig. 1.
Ter bepaling van de bleekeigenschappen van deze film wordt een 35 punt op de film optisch gebleekt door een bundel uit een He-Ne-laser 2 (632,9 nanometer) bij een invalsvermogendichtheid van 0,.1 Watt/cm gedurende een bleekinterval van 7 seconden. De gebleekte punt wordt daarna onderzocht in 850 nanometer licht tussen gekruiste polarisatoren ter meting o A f. l ö 1 -8- van de transmissie of doorlaatbaarheid van de gebleekte punt en achtergrond. De nettotransmissie door het systeem van de puntlocatie is 0,6$, terwijl de achtergrondtransmissie (transmissie via de polarisatoren en niet-geregistreerd zilver) ongeveer 0,1$ is. Dit levert een punt-achter-5 grond-contrastverhouding van 6:1. De berekende opt is ch-g eïnduc eerde dubbele breking van het gebleekte punt, uitgedrukt als het verschil tussen de brekingsindex van de film in een richting evenwijdig aan het polarisatievlak van het blekende licht en in een richting loodrecht daarop, is ongeveer l*,5° (£ /2).
10 Hoewel de optische dichtheid van films, zoals beschreven bij de schrijfgolflengte van 632,9 nanometer, lager is dan die van gelaagde FbO/AgCl-films met een hoge infrarood-absorptie (bij voorbeeld film A) wordt onverwacht de schrijfgevoeligheid van deze meer transparante films verhoogd met een factor 2 of meer als gevolg van de ther-ische bleekbe-15 handeling. Dit gedrag wordt aangegeven in fig. 3 van de tekening, die het doorgelaten signaalniveau uitzet als functie van de schrijftijd (optische bleektijd) voor zowel de verhitte film (film B) als de niet-behandel-de film (film A). Zowel het signaalniveau als de schrijftijd zijn op willekeurige schaal aangegeven,maar de aanmerkelijk snellere responsie-20 tijd van de behandelde film B gedurende het bleken is evident.
Voorbeeld II
Een additief gekleurde multilaag AgCl/FbO-film, die geschikt is ten gebruike als een optisch informatie-opslagmedium wordt aangebracht op een glas dekplaat je door achtereenvolgende vacuumopdamping van AgCl-25 lagen en FbO-lagen volgens de procedure van voorbeeld I. Teneinde de nabije infraroodabsorptie van de gemaakte film als zodanig te verlagen, wordt echter de dikte van elk van de in de film opgencmen PbO-lagen gedurende het afzettingsproces verminderd van ongeveer 17 tot 9 nanometer.
De vacuumdepositieprocedure wordt voortgezet tot 1*0 AgCl-lagen 30 van 30 nanometer dikte en 39 FbO-lagen van 0,9 nanometer dikte zijn afge-zet op het glazen dekplaatje. Het dekplaatje en de afgezette film worden daarna uit de vacuumdepositiekamer verwijderd en onderzocht.
De film is als zodanig additief gekleurd en vertoont een breed spectrum van zichtbaar licht en heeft een transmissie bij 630 nanometer 35 van ongeveer 0,26. Tevens is de transmissie van de film bij 850 nanometer ongeveer Q,7, waardoor deze desgewenst geschikt wordt voor gebruik in een optisch informatie-opslagsysteem met reflectiemode.
De film vertoont een goede schrijfgevoeligheid bij een bleekgolf- 8 0 D o 7 9 3 -9- lengte van 632,9 nanometer. Deze demonstreert een gebleekte punt transmissie (via gekruiste polarisatoren) van ongeveer 0,73% en een gebleekte punt/achtergrondcontrastverhouding van ongeveer Ts5:1 "bij een leesgolf- lengte van 850 nanometer na bleken bij 632,9 nanometer gedurende 0,6 m.sec.
2 5 bij een invalsvermogendichtheid van 1000 Watt/cm .
Voorbeeld III
Een optisch, informatieregistratiemedium, geschikt voor gebruik in de reflectianode kan worden geleverd door zoals beschreven in voorbeeld II, een film aan te brengen op een filmsubstraat, dat een licht-10 reflecterende laag omvat, die de lees- en schrijfsignalen door de film heen terug-reflecteert. Ter vorming van een dergelijk medium wordt een gereinigd glasdekplaatje, zoals toegepast voor het filmsubstraat in voorbeeld I, voorzien van een lichtreflecterende laag, bestaande uit een 100 nanometer dikke zilverfilm, volgens een gebruikelijke opdamptechniek 15 op het glazen oppervlak aangebracht.
Ter vermijding van interacties tussen deze laag en de optisch gevoelige zilverchloridefilm, wordt een optisch transparante barrière-laag, samengesteld uit een dunne metaaloxydefilm, op de zilverfilm aangebracht. Deze barrière is een film van Ta^O^ met een dikte van ongeveer 20 50 nanometer, volgens een gebruikelijke elektronenbundel-opdamptechniek aangebracht op de reflecterende laag.
Nadat het glazen plaatje als beschreven is voorzien van lichtreflecterende en barrièrelagen wordt een uit meerdere lagen bestaande additief gekleurde AgCl/FbO-film op deze lagen aangebracht onder toepassing 25 van de vauumdepositiemethode volgens voorbeeld I. De procedures van voorbeeld I worden gevolgd tot Uo lagen AgCl, elk met een dikte van 30 nanometer, en 39 afwisselende lagen FbO, elk met een dikte van 0,9 nanomter op de barrièrelaag zijn aangebracht.
Het produkt van deze werkwijze heeft een structurele configuratie, 30 die vrijwel gelijk is aan die als schematisch geïllustreerd (niet op schaal) in fig. 2. Deze structuur omvat een 1,3-micrcmeter fotogevoelige multilaagfilm, aangebracht op een 50 nanometer-oxyde-barrièrelaag, op zijn beurt aangebracht op een 100 nanometer reflecterende metaallaag, waaronder een 2 mm glassubstraat aanwezig is.
35 De aldus geleverde gesteunde additief gekleurde film wordt be proefd ter bepaling van de optische bleekeigenschappen daarvan. Een punt op de film wordt gebleekt met 632,9 nanometer bleeklicht uit een Ag-Ne- 8005793 2 -10- laser tij een invalsvermogendichtheid van 1000 Watt/cm voor een bleek-interval van ongeveer 0,6 m.sec. De gebleekte punt wordt daarna onderzocht met een analysator in gepolariseerd 850 nanometer afleeslicht ter bepaling van het niveau van optische anasitropie in de gebleekte punt.
5 De netto-transmissie is ongeveer 1,85¾ bij 850 nanometer, hetgeen een contrastverhouding van ongeveer 8:1 oplevert tegen het 0,1# transmissie-niveau van de cmgevende achtergrond.
De schrijfeigenschappen van deze film worden vollediger geïllustreerd in fig. 2, waarin de krcmme, die wordt geïdentificeerd als reflec-10 tiemode-uitgang, de uitgangstransmissie van de film bij 850 nanometer uitzet als functie van de bleekenergie (bij 632,9 nanometer) toegepast voor het schrijven van informatie in de film. De figuur vergelijkt de schrijfeigenschappen van de film, geschreven en uitgelezen in de reflectiemode als boven beschreven, met de schrijfeigenschappen van een multilaag 15 AgCl/FbO-film van analoge samenstelling en structuur, naar gedeponeerd op een transparant glasplaatje en ingeschreven en uitgelezen in de trans-missiemode. Bij bestudering van de figuur is het duidelijk, dat bij het bepaalde gegeven schrijfenergie, het uitgangssignaalniveau als gemeten door de 850 nanameter-transmissie van de film na gekruiste polarisatoren, 20 met meer dan een factor k is verhoogd, gaande van de transmissie naar de reflectietoepassingsmode.
Gebaseerd op de effectiviteitseigenschappen zoals boven beschreven, hebben fotogevoelige films, bestaande uit aftwisselende lagen AgCl en FbO, die in combinatie een transmissie bij 630 nanometer niet groter dan 0,3 en 25 een transmissie bij 850 nanometer van ten minste ongeveer 0,5 in ongebleekte toestand bezitten, de voorkeur voor de vorming van optische infar-matie-opslagmedia volgens de uitvinding. De voorkeursfilm zal een dikte hebben in het gebied van ongeveer 0,5-2 micrometer en zal ten minste 3 additief gekleurde zilverhalogenidekristallen omvattende zilverchloridelagen 30 bevatten, hoewel een aanmerkelijk groter aantal lagen kan warden toegepast onder voorwaarde, dat de optische transmissie-eigenschappen van de verkregen film niet slechter worden. Door de juiste instelling van de film-depositie- en samenstellingsparameters, kunnen films met een transmissie bij 850 nanometer van ten minste ongeveer 0,7 m worden voorzien.
35 Ter vorming van een optisch informatie-opslagmedium ten gebruike in de transmissiemode, kunnen deze voorkeursfilms als eerder vermeld worden gedeponeerd op een filmsubstraat, dat bestaat uit een transparante 8005793 -11- dr ager, zoals een glazen plaat of vel. Voor toepassing van de films als optisch informatie-opslagmedium in de voorkeurs-reflectiemode, worden deze echter in plaats daarvan gedeponeerd op een lichtrefleeterende drager op de wijze als geïllustreerd door voorbeeld II. Deze drager of het 5 substraat kan bestaan uit elk geschikt ondersteund orgaan, waarop een lichtrefleeterende laag is gedeponeerd, geplaatst tussen drager en film. Naar keuze wordt voorzien in een barrièrelaag, bestaande uit een transparante metaaloxydefilm tussen de lichtrefleeterende laag en de film.
De bij deze films toegepaste lichtrefleeterende laag, bestaat bij 10 voorkeur uit een film van een metaal, gekozen uit Am en Ag, terwijl de barrièrelaag kan bestaan uit een transparante film van een metaaloxyde, gekozen uit SiO^, Ta^O^ en MgF^. Andere reflecterende laagmaterialen en barrièrelaagmaterialen kunnen echter eveneens worden toegepast.
Naast de hoge schrijf gevoeligheid en verbeterde transmissie in 15 het nabije infrarood, bieden de films en de filmregistratiemedia volgens de uitvinding voor vele optische registratiedoeleinden extra voordelen.
Het belangrijkste is dat de films herbruikbaar zijn en verschillende malen kunnen worden uitgewist en opnieuw beschreven, zonder dat de registratie-eigenschappen daarvan aanmerkelijk worden veranderd. Aangezien het lees-20 proces kan worden uitgevoerd bij een golflengte die verschilt van het schrijfproces, kan een desgewenst een leesbron met betrekkelijk hoog-vermogen worden toegepast teneinde te voorzien in een hoge signaal-ruis-verhouding, zonder het risico, dat de geregistreerde informatie wordt uitgewist.
25 Tenslotte kan een grijsschaal van optische dichtheid worden aan gelegd door een geschikte regeling van de registratiemethode, zodat de films tevens bruikbaar zijn voor analoge registratiedoeleinden.
8005793

Claims (9)

1. Zichtbaar licht-absorberende, optisch bleekbare, anorganische film, omvattende een veelvoud van polykristallijne zilverchloridelagen, die kristallen van additief gekleurd zilverchloride bevatten, met een dikte niet groter dan ongeveer 2 micrometer, welke in optisch ongebleekte 5 toestand een lichttransmissie bij 630 nanometer van ten hoogste 0,3 en een lichttransmissie bij 850 nanometer van ten minste ongeveer 0,5 vertoont .
2. Uit meerdere lagen bestaande fotogevoelige anorganische film met een dikte niet groter dan ongeveer 2 micrometer, omvattende afwisselende 10 lagen FbO en AgCl, met inbegrip van ten minste drie additief gekleurde AgCl-kristallen omvattende AgCl-lagen, met het kenmerk, dat de film in optisch ongebleekte toestand een lichttransmissie bij 630 nanometer van ten hoogste ongeveer 0,3 en een lichttransmissie bij 850 nanometer van ten minste ongeveer 0,5 heeft.
153. Film volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat deze een dikte heeft van 0,5-2 micrometer. k. Film volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat deze in optisch ongebleekte toestand een transmissie bij 850 nanometer van ten minste ongeveer 0,7 heeft. 20 5· Optisch infonnatie-opslagmedium, dat een zichtbaar licht absorbe-ï· rende, optisch bleekbare anorganische film omvat, aangebracht op een drager voor de film, met het kenmerk, dat deze film: (a) een veelvoud van polykristallijne, kristallen van additief gekleurd zilverchloride omvattende zilverchloridelagen omvat; 25 (b) een dikte heeft niet groter dan ongeveer 2 micrometer en (c) in optisch ongebleekte toestand een lichttransmissie bij 630 nanometer van ten hoogste 0,3 en een lichttransmissie bij 850 nanometer van ten minste ongeveer 0,5 heeft.
6. Optisch informatie-opslagmedium, omvattende een uit meerdere lagen 30 bestaande fotogevoelige, anorganische film, aangebracht op een filmdrager, welke film een dikte heeft niet groter dan ongeveer 2 micrometer, omvattende afwisselende lagen van FbO en AgCl, en met inbegrip van ten minste drie AgCl-lagen, die additief gekleurde AgCl-kristallen omvatten, waarbij de film in optisch ongebleekte toestand een lichttransmissie bij 630 nano-35 meter niet groter dan 0,3 en een lichttransmissie bij 850 nanometer van ten minste ongeveer 0,5 heeft. 80i57S3 -13- j. Opslagmedium volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de filmdra- ger een transparante glasplaat is.
8. Opslagmedium volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de film- drager een licht-reflecterende drager is.
9. Opslagmedium volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de film- drager bestaat uit een dragerorgaan dat een tussen het orgaan en de film geplaatste licht-reflecterende laag omvat.
10. Opslagmedium volgens conclusie 9» met het kenmerk, dat de licht-reflecterende laag uit een metallische film bestaat.
11. Opslagmedium volgens conclusie 9S met het kenmerk, dat de film-drager verder een tussen de lichtreflecterende laag en de film geplaatste barrilrelaag omvat.
12. Opslagmedium volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat de bar-rièrelaag uit een transparante metaaloxydefilm bestaat. 8005793
NL8005793A 1979-10-22 1980-10-21 Zilverchloride-bevattende films voor opslag van optische informatie. NL8005793A (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/086,813 US4239338A (en) 1979-10-22 1979-10-22 Silver halide optical information storage media
US8681379 1979-10-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8005793A true NL8005793A (nl) 1981-04-24

Family

ID=22201085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8005793A NL8005793A (nl) 1979-10-22 1980-10-21 Zilverchloride-bevattende films voor opslag van optische informatie.

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4239338A (nl)
JP (1) JPS5694345A (nl)
DE (1) DE3039500A1 (nl)
FR (1) FR2468147B1 (nl)
GB (1) GB2065317B (nl)
NL (1) NL8005793A (nl)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5546706A (en) * 1978-09-29 1980-04-02 Canon Inc Phase difference reflecting mirror
US4360908A (en) * 1980-02-25 1982-11-23 Eastman Kodak Company Physically optimized optical disc structure, method and apparatus
US4341863A (en) * 1980-09-25 1982-07-27 Corning Glass Works Archival optical recording medium
JPS60187948A (ja) * 1984-03-06 1985-09-25 Ricoh Co Ltd 光学的情報記憶媒体
JPS60208289A (ja) * 1984-03-31 1985-10-19 Dainippon Printing Co Ltd 光記録材料
US4884260A (en) * 1986-04-23 1989-11-28 Drexler Technology Corporation Data recording system for optical memory tape
US4762770A (en) * 1986-04-23 1988-08-09 Drexler Technology Corporation High contrast optical memory disk
US4753864A (en) * 1986-11-28 1988-06-28 Drexler Technology Corporation High contrast optical memory tape
US4788129A (en) * 1986-04-23 1988-11-29 Drexler Technology Corporation High contrast optical memory tape
GB2218237B (en) * 1986-06-30 1991-01-16 Wang Laboratories Inductively-powered data storage card
US4837134A (en) * 1986-08-15 1989-06-06 Drexler Technology Corporation Optical memory card with versatile storage medium
IT1222105B (it) * 1986-09-11 1990-08-31 Drexler Tech Scheda per dati ottici,a sola lettura
US4863819A (en) * 1986-09-11 1989-09-05 Drexler Technology Corporation Read-only optical data card
WO1988008120A1 (en) * 1987-04-16 1988-10-20 Drexler Technology Corporation Optical memory card with versatile storage medium
JP2007030494A (ja) * 2005-07-28 2007-02-08 Cyber Imaging Corp サーマルヘッド水冷方式
WO2011083542A1 (ja) 2010-01-05 2011-07-14 パナソニック株式会社 3次元撮像装置
US9052414B2 (en) 2012-02-07 2015-06-09 Microsoft Technology Licensing, Llc Virtual image device
US9354748B2 (en) 2012-02-13 2016-05-31 Microsoft Technology Licensing, Llc Optical stylus interaction
US9870066B2 (en) 2012-03-02 2018-01-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Method of manufacturing an input device
US8873227B2 (en) 2012-03-02 2014-10-28 Microsoft Corporation Flexible hinge support layer
US9075566B2 (en) 2012-03-02 2015-07-07 Microsoft Technoogy Licensing, LLC Flexible hinge spine
US9158383B2 (en) 2012-03-02 2015-10-13 Microsoft Technology Licensing, Llc Force concentrator
US20130300590A1 (en) 2012-05-14 2013-11-14 Paul Henry Dietz Audio Feedback
US10031556B2 (en) 2012-06-08 2018-07-24 Microsoft Technology Licensing, Llc User experience adaptation
US9019615B2 (en) 2012-06-12 2015-04-28 Microsoft Technology Licensing, Llc Wide field-of-view virtual image projector
US9355345B2 (en) 2012-07-23 2016-05-31 Microsoft Technology Licensing, Llc Transparent tags with encoded data
US8964379B2 (en) 2012-08-20 2015-02-24 Microsoft Corporation Switchable magnetic lock
US9152173B2 (en) 2012-10-09 2015-10-06 Microsoft Technology Licensing, Llc Transparent display device
US9513748B2 (en) 2012-12-13 2016-12-06 Microsoft Technology Licensing, Llc Combined display panel circuit
US9638835B2 (en) 2013-03-05 2017-05-02 Microsoft Technology Licensing, Llc Asymmetric aberration correcting lens
US10120420B2 (en) 2014-03-21 2018-11-06 Microsoft Technology Licensing, Llc Lockable display and techniques enabling use of lockable displays
US10324733B2 (en) 2014-07-30 2019-06-18 Microsoft Technology Licensing, Llc Shutdown notifications

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB977291A (en) * 1960-11-14 1964-12-02 Technical Operations Inc Improvements in or relating to sensitizing photographic materials
US3316096A (en) * 1964-04-20 1967-04-25 Eastman Kodak Co Sensitized, stabilized evaporated silver halide films
US3740761A (en) * 1971-05-28 1973-06-19 Teletype Corp Laser recording medium
BG17681A1 (nl) * 1971-07-30 1973-12-25
CH556548A (de) * 1972-09-19 1974-11-29 Balzers Patent Beteilig Ag Aus abwechselnd hoch- und niederbrechenden oxidschichten aufgebautes verlustarmes, hochreflektierendes vielschichtsystem.
US4125404A (en) * 1976-11-05 1978-11-14 Corning Glass Works Photochromic glasses exhibiting dichroism, birefringence and color adaptation
CA1092877A (en) * 1976-11-05 1981-01-06 Nicholas F. Borrelli Photosensitive film and methods
US4246337A (en) * 1978-05-01 1981-01-20 Corning Glass Works Photosensitive medium for optical information storage

Also Published As

Publication number Publication date
FR2468147A1 (fr) 1981-04-30
FR2468147B1 (fr) 1987-01-30
JPS5694345A (en) 1981-07-30
US4239338A (en) 1980-12-16
GB2065317A (en) 1981-06-24
DE3039500A1 (de) 1981-04-30
GB2065317B (en) 1983-07-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL8005793A (nl) Zilverchloride-bevattende films voor opslag van optische informatie.
Zhdanov et al. Photoinduced optical anisotropy in chalcogenide vitreous semiconducting films
US5346789A (en) Oriented biological material for optical information storage and processing
US20080254372A1 (en) PDR and PBR glasses for holographic data storage and/or computer generated holograms
US20080254373A1 (en) Method of making PDR and PBR glasses for holographic data storage and/or computer generated holograms
JP4562913B2 (ja) フォトクロミック層を有する光モジュレータ
US4396701A (en) Highly absorptive dye-containing underlayer for laser recording and data storage media
US5061582A (en) Optical data storage
US4318978A (en) Photosensitive film and methods
CA1092877A (en) Photosensitive film and methods
US20030165105A1 (en) Data memory
US4296479A (en) Method for optical recording in photo-dichroic glass surfaces
US4246337A (en) Photosensitive medium for optical information storage
US3836809A (en) Fiber optic plate with dense opal glass cladding
JPH0762917B2 (ja) 光学式記録媒体
US5169744A (en) Infra-red laser beam sensitive recording material
JP3215123B2 (ja) 光記録媒体による多値記録方法
JP2810466B2 (ja) 光記録媒体及びその再生方法
JPH0336517A (ja) 光記録媒体
Borrelli et al. New thin-film optical recording medium
Maruyama et al. Novel nondestructive readout methods for near-field optical recording with large refractive index modulation in amorphous diarylethene layer
JPH0419639A (ja) 光記録表示材料
JPH0419640A (ja) 光記録表示材料
FR2604009A1 (fr) Carte de support de donnees optiques
JPH0777028B2 (ja) 光学式記録媒体の記録信号再生方法

Legal Events

Date Code Title Description
A85 Still pending on 85-01-01
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
BV The patent application has lapsed