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Les mémoires diffractives ou holographiques
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Les mémoires diffractives ou holographiques

Auteur(s) : Patrick MEYRUEIS, Idriss EL-HAFIDI

Relu et validé le 18 déc. 2015

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Présentation

1 - Contexte

2 - Principe d’enregistrement et de restitution holographique de données

3 - Principes des méthodes et dispositifs pour des mémoires holographiques

  • 3.1 - Organisation générale d’une mémoire holographique par page ou par paquet
  • 3.2 - Configurations usuelles
  • 3.3 - Choix du matériau d’enregistrement

4 - Éléments de technologie

5 - Holographie de Fourier pour mémoires holographiques

6 - Comparaison d’une mémoire holographique avec les autres types de mémoire

7 - Temps d’accès

  • 7.1 - Opération de lecture
  • 7.2 - Opération d’écriture
  • 7.3 - Comparaisons des temps d’accès et de transfert

8 - Conclusion

Sommaire

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RÉSUMÉ

Dès l’avènement de l’holographie opérationnelle, des technologies de mémoires holographiques ont été proposées et partiellement validées. Pourtant, aucun produit industrialisé n’a vu le jour jusqu’à présent, en partie par absence de source laser puissante et fiable. Avec l’évolution des microcomposants électroniques, des mémoires holographiques compétitives peuvent maintenant être envisagées. Pour cela, il suffit d’exploiter des matériaux non cristallins formant des gels durcis, aux caractéristiques appropriées, tels que certaines photoprotéines à la structure en spirale, la production de masse devient alors possible.

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INTRODUCTION

Des mémoires holographiques compétitives face aux mémoires traditionnelles existent maintenant. Elles exploitent des photomatériaux aux caractéristiques appropriées tels que certaines photoprotéines. Une production à l’échelle industrielle peut être prochainement envisagée.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-re36

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7. Temps d’accès

Deux paramètres sont importants lors de l’évaluation de la vitesse d’opération d’une mémoire informatique : le temps d’accès et le taux de transfert. Le temps d’accès caractérise la durée nécessaire pour accéder à une case mémoire lors d’une opération de lecture. Le taux de transfert représente la vitesse à laquelle on peut alors inscrire ou récupérer les données en mémoire . Alors que le temps d’accès pour une opération de lecture est proche de celui pour une opération d’écriture, le taux de transfert peut varier de manière très importante entre les deux opérations.

Nous avons vu que les données d’une mémoire holographique pouvaient être enregistrées en trois, voire quatre, dimensions. L’opération d’adressage est donc plus complexe que dans la plupart des autres mémoires, comme la DRAM qui est de nature bidimensionnelle (chaque bit est repéré par un numéro de ligne et de colonne). Nous allons maintenant détailler les opérations nécessaires pour écrire et lire un bit de données au sein d’une mémoire de type holographique.

7.1 Opération de lecture

Au cours d’une opération de lecture, il est nécessaire de :

  • positionner spatialement (τsp) et d’orienter angulairement (τθ) le faisceau objet pour réaliser l’adressage ;

  • récupérer l’information de l’hologramme (τholo) ;

  • sélectionner le bit (ou mot) à lire sur la page de données récupérée, puis le lire sur le détecteur photosensible (τccd).

La durée totale d’une opération de lecture d’une page de données peut donc être exprimée de la manière suivante :

Tlect = τholo + τsp + τθ + τccd

Grâce...

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