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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Las memorias holográficas como nuevo soporte de documentos audiovisuales]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Compared to the actual optical and magnetic supports which can store information on the surface of receptive materials, holography has completely changed the concepts of recording and storage. Although this technology has existed for decades it is almost unknown and the way it operates remains a mystery. This paper describes the holographic storage technique and its potential in the field of information and documentation. Its multiple advantages are outlined as well as some present problems.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Las memorias hologr&aacute;ficas como nuevo soporte de documentos audiovisuales</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Holographic memories as new format for storing audiovisual documents</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Lola Garc&iacute;a Santiago*</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>* Universidad de Granada, Espa&ntilde;a</i>. E&#150;mail:<a href="mailto:mdolo@ugr.es">mdolo@ugr.es</a></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Art&iacute;culo recibido: 1 de agosto de 2005.    <br>Art&iacute;culo aceptado: 21 de noviembre de 2005. </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Frente a los actuales soportes &oacute;pticos y magn&eacute;ticos que pueden almacenar informaci&oacute;n en la superficie del material sensible utilizado, la holograf&iacute;a ha revolucionado los conceptos de grabaci&oacute;n y almacenamiento. A pesar de las cuatro d&eacute;cadas que lleva existiendo esta tecnolog&iacute;a, es a&uacute;n poco conocida y su forma de operar constituye un misterio. Este art&iacute;culo da a conocer la t&eacute;cnica del almacenamiento hologr&aacute;fico y la situaci&oacute;n actual, as&iacute; como el potencial de las memorias hologr&aacute;ficas en el campo de la informaci&oacute;n y la documentaci&oacute;n. Se presentan las m&uacute;ltiples ventajas que posee la memoria hologr&aacute;fica y sus inconvenientes, que se tratan de solventar experimentando con diversos mecanismos y nuevos soportes de grabaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras Clave: </b>Memorias hologr&aacute;ficas; almacenamiento hologr&aacute;fico de datos; soportes de informaci&oacute;n; documentaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Compared to the actual optical and magnetic supports which can store information on the surface of receptive materials, holography has completely changed the concepts of recording and storage. Although this technology has existed for decades it is almost unknown and the way it operates remains a mystery. This paper describes the holographic storage technique and its potential in the field of information and documentation. Its multiple advantages are outlined as well as some present problems.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords: </b>Holographic memories; Holographic data storage; Information formats; Documentation.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los programas y sistemas que trabajan con documentos audiovisuales obligan a que las mejoras en el campo del almacenamiento documental se centren en conseguir dispositivos m&aacute;s r&aacute;pidos y de mayor capacidad.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los discos magn&eacute;ticos, los discos &oacute;pticos y las memorias de semiconductores (por ejemplo el l&aacute;ser azul) son soportes que tienen en com&uacute;n su bidimensionalidad y almacenan la informaci&oacute;n en su superficie. La nueva generaci&oacute;n de sistemas de almacenamiento conlleva la alternativa de utilizar la holograf&iacute;a como una tecnolog&iacute;a capaz de almacenar en tres dimensiones, externa e internamente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se trata tambi&eacute;n de una tecnolog&iacute;a &oacute;ptica, es decir se utiliza el rayo l&aacute;ser como elemento de grabaci&oacute;n, pero con caracter&iacute;sticas espec&iacute;ficas que la diferencian de las tradicionales &#91;Johnson &amp; Briggs, 1971&#93;. Estos sistemas que todav&iacute;a dominan el mercado, empiezan a tener dificultades para aumentar su capacidad de almacenamiento y mantener una velocidad de acceso razonable. Para solventar este problema se han venido "comprimiendo" los datos o, lo que es lo mismo, codificando los datos en una cantidad menor de bits para ahorrar espacio y tiempo de transmisi&oacute;n. Como este sistema obliga a utilizar un programa espec&iacute;fico para comprimir y descomprimir, la velocidad de grabaci&oacute;n se ralentiza y el tiempo de acceso aumenta.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pero para que un sistema multimedia sea eficaz, necesita dispositivos de gran capacidad de almacenamiento, f&aacute;ciles de manipular, vers&aacute;tiles para todo tipo de usos o archivos (desde presentaciones multimedia hasta programas inform&aacute;ticos), de r&aacute;pido acceso, de bajo costo y de consumo reducido. Todas estas razones presentan al almacenamiento hologr&aacute;fico como una s&oacute;lida alternativa.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No nos extenderemos demasiado es cuestiones t&eacute;cnicas, sino en las ventajas que la holograf&iacute;a nos ofrece a los profesionales de la informaci&oacute;n y la documentaci&oacute;n, y en conocer la limitaciones que tiene por ahora la holograf&iacute;a.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LA HOLOGRAF&Iacute;A: QU&Eacute; ES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La t&eacute;cnica &oacute;ptica consiste en registrar la imagen de un objeto mediante la intersecci&oacute;n de dos haces sobre el rayo l&aacute;ser, que se aplican sobre el sujeto, lo ba&ntilde;an ortogonalmente y le informan sobre sus dimensiones tridimensionales. Las interferencias producidas se plasman de manera redundante sobre la superficie y en el interior de un soporte o volumen (generalmente fotopol&iacute;meros o cristal).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>El proceso hologr&aacute;fico de almacenamiento de datos</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los sistemas m&aacute;s b&aacute;sicos, el rayo de luz del l&aacute;ser fuente pasa a trav&eacute;s de un separador de rayos que lo divide en dos, un rayo de objeto (en este caso de datos) y otro de interferencia &#91;Garc&iacute;a&#150;Santiago, 2005&#93;. El rayo de interferencia se usa para crear el patr&oacute;n de interferencia que se dirige a trav&eacute;s de un conducto que incluye un rotor de polarizaci&oacute;n y un sistema de refracci&oacute;n hacia las p&aacute;ginas &#91;Li,1994&#93;. Por otro lado, el rayo de objeto o de datos pasa por un sistema &oacute;ptico que se expande sobre una superficie denominada "componedor de p&aacute;ginas", que funciona como un modulador de luz espacial (en ingl&eacute;s, SLM). Los datos digitales se sobreimpresionan sobre el rayo expandido utilizando este SLM. Las im&aacute;genes aparecen oscuras o claras dependiendo del valor de los datos digitales. Desde el componedor de p&aacute;ginas el rayo de datos sufre la transformaci&oacute;n de Fourier y posteriormente se enfoca en la estructura cristalizada que alberga el holograma. Es aqu&iacute; donde los dos rayos convergen y producen un determinado patr&oacute;n de interferencia que se graba sobre un material foto&#150;refractivo. Esto a su vez, modifica las propiedades &oacute;pticas del material de cristal con un patr&oacute;n de carga electr&oacute;nico. Se pueden grabar en un solo cristal muchos hologramas cambiando el &aacute;ngulo de incidencia de los rayos sobre este cristal.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando se procede a la recuperaci&oacute;n o reconstrucci&oacute;n del holograma, se aplica &uacute;nicamente el rayo de referencia. El cual incide sobre la p&aacute;gina que se desea leer. El rayo ilumina el modelo de interferencia donde se encuentran los puntos claro&#150;oscuros.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos puntos se interpretan a trav&eacute;s de otro dispositivo que los transforma en datos electr&oacute;nicos digitales &#91;Shandle, en Soussan&#93;.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/ib/v20n41/html/a7figuras.htm#f1" target="_blank">Figura 1</a> </font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA HOLOGRAF&Iacute;A</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las ventajas m&aacute;s destacadas que ofrece la holograf&iacute;a son:</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>La capacidad de almacenamiento</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Utilizando un sistema hologr&aacute;fico para el almacenamiento de datos se podr&iacute;an guardar 10 Gb de datos en un cent&iacute;metro c&uacute;bico (frente a los 100 Kb por cent&iacute;metro cuadrado de los soportes magn&eacute;ticos). Para hacernos una idea, un soporte del tama&ntilde;o de un terr&oacute;n de az&uacute;car almacenar&iacute;a miles de p&aacute;ginas.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/ib/v20n41/html/a7figuras.htm#f2" target="_blank">Figura 2</a></font></p>     <blockquote>    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Adem&aacute;s de la alta <i>densidad para almacenar </i>&#91;Lerner &amp; Adams, 1983&#93; informaci&oacute;n (ya hemos comentado que excede los 108 bytes por pulgada cuadrada o, lo que es lo mismo, un holograma de 4x6 pulgadas puede almacenar unos 2xlos 108 bits de informaci&oacute;n en 20000 hologramas individuales) cuenta con otras ventajas como dispositivo de almacenamiento.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Tiene tambi&eacute;n la capacidad de albergar im&aacute;genes en tres dimensiones</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; La imagen reconstruida es tridimensional al haber quedado registradas las diferencias de camino &oacute;ptico entre las ondas emitidas por los distintos puntos del objeto; y goza de una gran profundidad, caracter&iacute;stica que no depende de la distancia de observaci&oacute;n con el punto objeto de la imagen que se reproduce &#91;Garc&iacute;a&#150;Santiago: 2000&#93;.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Permite guardar ficheros de grandes dimensiones como suelen serlo los ficheros multimedia (texto, imagen y sonido).</font></p></blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>La velocidad de acceso</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el almacenamiento hologr&aacute;fico hablamos de acceder a la informaci&oacute;n en milisegundos, y otras de sus cualidades son:</font></p>     <blockquote>    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; La selecci&oacute;n aleatoria de informaci&oacute;n.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Sus posibilidades de transferencia, que permiten la recuperaci&oacute;n paralela de informaci&oacute;n en un intervalo de tiempo puede llegar a 1Gb por segundo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Su <i>acceso paralelo</i>; es decir, la posibilidad de colocar la informaci&oacute;n de la manera que se quiera y de obtenerla a la misma velocidad. Se toma una cadena de bits de golpe, de una sola vez, y que funciona como una gran banda ancha. Un ejemplo ser&iacute;a una pel&iacute;cula o varias. El hecho de poner una pel&iacute;cula es secuencial pero si se ponen diez a la vez ya no lo es.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; R&aacute;pida recuperaci&oacute;n de los datos por su capacidad de multiplexaci&oacute;n &#91;Garc&iacute;a&#150;Santiago, 2000&#93;.</font></p></blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>La permanencia</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde el punto de vista de la documentaci&oacute;n permanente destacamos lo siguiente:</font></p>     <blockquote>    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Almacenamiento permanente de los datos. Es decir, la grabaci&oacute;n se realiza de una sola vez y esto es muy &uacute;til para copias de seguridad.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; <i>La redundancia</i>: la imagen se registra uniformemente por todo el holograma (distribuci&oacute;n uniforme de lo grabado). Esto ayuda a proteger la informaci&oacute;n registrada de los errores debidos al polvo y a los ara&ntilde;azos por lo que se reduce el deterioro del conjunto &#91;Johnson y Briggs, 1971&#93;, y se puede consultar lo grabado incluso en parte del holograma.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; No necesita sistemas &oacute;pticos, lo que evita la aparici&oacute;n de distorsiones y aberraciones.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Permite sobreimpresionar varios hologramas sin interferirse ni perjudicarse <i>(multiplexaci&oacute;n)</i>. Esta caracter&iacute;stica trae consigo otras ventajas:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Gran banda ancha, puesto que puede contener informaci&oacute;n en canales individuales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Bajo costo de almacenamiento.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Exhaustividad: con lo que un holograma almacena toda la informaci&oacute;n visual que emana de un objeto. Esas ondas de luz se mueven esf&eacute;ricamente, de forma contextual, como el sonido que se crea en un concierto. Siguiendo con el s&iacute;mil, igual que se pueden o&iacute;r la mayor&iacute;a de los sonidos juntos, tambi&eacute;n se pueden ver todos los detalles de un objeto en un soporte hologr&aacute;fico (film, cubo, etc.).</font></p></blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A continuaci&oacute;n un cuadro comparativo que presenta, a modo de resumen, las diferencias entre los distintos sistemas de almacenamiento. S&oacute;lo la memoria temporal o memoria RAM es m&aacute;s r&aacute;pida en cuanto a tiempo de acceso (160 Mb/seg.) y tiene mayor tasa de transferencia que los dispositivos hologr&aacute;ficos, pero carece de la capacidad para almacenar permanentemente.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ib/v20n41/a7t1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pero la holograf&iacute;a todav&iacute;a tiene que resolver algunas cuestiones pendientes. Se est&aacute; investigando c&oacute;mo conseguir un equilibrio entre la funcionalidad del rayo de referencia y su tama&ntilde;o, demasiado grande a&uacute;n si se piensa desde un punto de vista comercial.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El otro punto d&eacute;bil son los materiales de grabaci&oacute;n. Existen dificultades para conseguir cristales y fotopol&iacute;meros de gran tama&ntilde;o y/o espesor. En el caso de los cristales se exige que ese tama&ntilde;o vaya acompa&ntilde;ado de una buena calidad &oacute;ptica &#91;Boyles, 2000&#93;.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otras desventajas que tienen los actuales productos de almacenamiento hologr&aacute;fico son:</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>El precio</i></b></font></p>     <blockquote>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Alto costo comercial, que lo hace todav&iacute;a no competitivo. </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Es una nueva herramienta que sustituir&iacute;a a las anteriores sin posibilidad de compatibilidad.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Su capacidad de almacenamiento y reproducci&oacute;n sin p&eacute;rdida de calidad vendr&aacute;n dadas por el tipo de material. Debe no ser vol&aacute;til para que el holograma perdure.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; El material utilizado debe ser econ&oacute;micamente competitivo (carest&iacute;a del producto).</font></p></blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>La regrabaci&oacute;n</i></b></font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; No es posible actualizar datos sin regrabar todo el holograma. La t&eacute;cnica hologr&aacute;fica no permite modificar s&oacute;lo una parte del holograma dada su caracter&iacute;stica de redundancia. No hay que olvidar que todo lo registrado en el soporte tiene intensidad, &aacute;ngulo y forma de grabaci&oacute;n, no se puede regrabar por partes. Este inconveniente se est&aacute; solventando con los hologramas multiplexados. No obstante, se sigue trabajando en la obtenci&oacute;n de grabadoras y reproductores hologr&aacute;ficos que tengan un tama&ntilde;o y un precio competitivos en el mercado.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Por su novedad, todav&iacute;a no hay normas que regulen los soportes de grabaci&oacute;n hologr&aacute;ficos ni que permitan el intercambio entre instrumentos de grabaci&oacute;n.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>APLICACIONES</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La capacidad de almacenar datos en cualquier formato, est&aacute;tico y en movimiento, abre para los hologramas numerosas aplicaciones relacionadas con el mundo de la documentaci&oacute;n. Como documentos capaces de albergar informaci&oacute;n, la holograf&iacute;a es especialmente &uacute;til para determinadas tem&aacute;ticas. Un ejemplo de esto es la NTT <i>(Nippon Telephone &amp; Telegraph) </i>que desarroll&oacute; una tecnolog&iacute;a hologr&aacute;fica para grabar 30 horas de im&aacute;genes en movimiento en un soporte de cristal del tama&ntilde;o de una u&ntilde;a &#91;Enteleky, 2003&#93;. Y tambi&eacute;n el trabajo realizado por el MIT <i>Media Lab Spatial Imaging Group, </i>que trabaja con el holovideo (video electro&#150;hologr&aacute;fico) en tiempo real. Entre otros aspectos este equipo trabaja, desde 1990, programas para mejorar el holovideo y la compresi&oacute;n hologr&aacute;fica de banda ancha para transmitir a trav&eacute;s de red &#91;Lucente, 1998&#93;. En medicina, antropolog&iacute;a y arquitectura, la holograf&iacute;a se utiliza tanto para el dise&ntilde;o como para la muestra de maquetas &#91;Orazem, 1992&#93;.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otras posibles aplicaciones de los sistemas hologr&aacute;ficos de almacenamiento de datos ser&iacute;an las comunicaciones de sat&eacute;lite, el reconocimiento de transmisiones a&eacute;reas, las bibliotecas digitales de alta velocidad, el almacenamiento masivo para veh&iacute;culos t&aacute;cticos y el procesamiento de im&aacute;genes para prop&oacute;sitos m&eacute;dicos, militares y/o de video.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Prototipos de sistemas hologr&aacute;ficos de informaci&oacute;n</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los esfuerzos llevados a cabo, desde los comienzos hasta el presente, nos muestran la evoluci&oacute;n tecnol&oacute;gica y el inter&eacute;s que existe por almacenar hologr&aacute;ficamente la informaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante la d&eacute;cada de los 70 se tuvo una orientaci&oacute;n documental m&aacute;s definida (sustituci&oacute;n de microformas por hologramas, almacenamiento de documentaci&oacute;n cartogr&aacute;fica,etc.). A partir de los a&ntilde;os 80 importa m&aacute;s el formato de la informaci&oacute;n (imagen, sonido, etc.). El objetivo es almacenar hologr&aacute;ficamente todo tipo de informaci&oacute;n. Ya en los 90, la holograf&iacute;a se utiliz&oacute; para todo tipo de sistemas de seguridad y autentificaci&oacute;n.</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; La biblioteca hologr&aacute;fica. Considerada como la biblioteca del futuro, este proyecto de la d&eacute;cada de los 70 tuvo lugar en <i>Tianjin Microform Technique Corporation</i>, y constaba de un ordenador y un scanner peque&ntilde;o para fichas. El scanner mostrar&iacute;a, imprimir&iacute;a y enviar&iacute;a informaci&oacute;n bibliogr&aacute;fica de la ficha a trav&eacute;s del ordenador. El problema era el costo. Era necesario desarrollar t&eacute;cnicas para obtener fichas, a gran escala y m&aacute;s baratas, y tambi&eacute;n un lector de libros inform&aacute;tico.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Prototipo HRMR (Human Read/Machine Read) &#91;Maugh,1979 en Nelson&#93;. Propuesto en la empresa <i>Harris&#150;Intertype Corp.</i>, de Melbourne. Se trata de un subsistema del sistema de memoria masiva de microfilm que combina el almacenamiento hologr&aacute;fico de datos digitales y de im&aacute;genes en el mismo medio. Estas caracter&iacute;sticas, junto con la capacidad y densidad de almacenamiento, permit&iacute;an guardar y recuperar informaci&oacute;n cartogr&aacute;fica &#91;Nelson, Vander Lugt y Zech, 1974&#93;.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Sistema de recuperaci&oacute;n de informaci&oacute;n hologr&aacute;fico. Esta experiencia sovi&eacute;tica tuvo lugar a finales de los a&ntilde;os 70 y demostr&oacute; que se reduc&iacute;a el tiempo de b&uacute;squeda y que era asequible para el usuario. Las descripciones que elaboraba el VINITI mensualmente se almacenaban hologr&aacute;ficamente. La b&uacute;squeda se realizaba a trav&eacute;s de matrices hologr&aacute;ficas, de manera similar a como se hac&iacute;an las fichas perforadas, y se grababan en microhologramas. Estas matrices enlazaban con los datos de localizaci&oacute;n de los documentos incluidos en el fichero inverso.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Almacenamiento hologr&aacute;fico para el reconocimiento &oacute;ptico de huellas digitales. Se est&aacute; llevando a cabo en el <i>National Institute of Standards and Technology </i>(NIST). Las huellas digitales se graban mediante un SLM <i>(Spatial Light Modulator) </i>y se transforman mediante el m&eacute;todo Fourier en hologramas tridimensionales. Posteriormente, y a trav&eacute;s de una red neuronal, se diferencian las huellas con un proceso de coincidencia muy minucioso.</font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Todos estos experimentos utilizaban en mayor o menor medida la holograf&iacute;a. Pero realmente no se puede hablar de un almacenamiento hologr&aacute;fico sino hasta la d&eacute;cada de los 90.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Sistema digital total de Stanford (1994). Se trata del primer sistema completamente automatizado de almacenamiento hologr&aacute;fico de datos, concretamente de im&aacute;genes, con banda sonora. Se demostr&oacute; que pod&iacute;an usarse componentes electr&oacute;nicos y &oacute;pticos del mercado, y se aplic&oacute; una nueva t&eacute;cnica de codificaci&oacute;n que procesaba las se&ntilde;ales digitales de manera que se reduc&iacute;a el "ruido" y aumentaba la capacidad de almacenamiento &#91;Heanue en Orlov 2000&#93;.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La naturaleza de la tolerancia del ruido en el almacenamiento hologr&aacute;fico de datos nace para subsanar los problemas asociados con las fuentes de ruido. Adem&aacute;s, fue el primer estudio efectuado sobre tasas de error en la transferencia de datos (ruido). Este sistema se compon&iacute;a de un medio de almacenamiento que, consist&iacute;a en un cristal de litio niobado con una pel&iacute;cula de hierro. Se divid&iacute;a la superficie en C ejes en un &aacute;ngulo de 45 grados. Como los hologramas grabados con anterioridad pod&iacute;an borrarse con los que se grabaran despu&eacute;s, se incluy&oacute; un esquema de grabaci&oacute;n que permit&iacute;a almacenar de manera eficiente un gran n&uacute;mero de p&aacute;ginas con una difracci&oacute;n igual. La t&eacute;cnica de codificaci&oacute;n consist&iacute;a en escribir una secuencia de pixeles <i>off&#150;on </i>en el SLM para representar el 0, y de <i>on&#150;off </i>para el 1.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Sistema completamente automatizado Siros &#91;<i>InPhase</i>&#93; Fue &eacute;sta la primera demostraci&oacute;n de un sistema de almacenamiento hologr&aacute;fico controlado completamente de manera electr&oacute;nica y autom&aacute;tica. La arquitectura electr&oacute;nica del sistema se bas&oacute; en un tecnolog&iacute;a de bus y un conjunto de herramientas reprogramables denominadas, manera l&oacute;gica, "puertas programadas por campo" (FPGA, <i>Field&#150;Programmable Gate Array</i>).</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez que se ha demostrado que la grabaci&oacute;n, recuperaci&oacute;n y organizaci&oacute;n de informaci&oacute;n almacenada en hologramas son posibles, la investigaci&oacute;n se centra fundamentalmente en las unidades y soportes de lectura y escritura de esos hologramas y en la manera de procesar y codificar los datos para su grabaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>TIPOS DE MEMORIAS HOLOGR&Aacute;FICAS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez conocida la t&eacute;cnica de la holograf&iacute;a aplicada al almacenamiento de datos &iquest;c&oacute;mo puede &eacute;sta aplicarse al campo de la informaci&oacute;n y la documentaci&oacute;n? No se trata de la imagen de un libro, sino de su contenido. Para ello nos aprovechamos de la capacidad de la holograf&iacute;a para almacenar objetos tridimensionales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Todo sistema hologr&aacute;fico de grabaci&oacute;n se basa en la multiplexaci&oacute;n, que permite incluir en un mismo soporte o volumen m&aacute;s de un holograma; utiliza una de las caracter&iacute;sticas del almacenamiento hologr&aacute;fico, la recuperaci&oacute;n asociativa.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si se buscaran en un dispositivo de almacenamiento convencional todos los registros que comparten una determinada caracter&iacute;stica, recuperar&iacute;amos el registro en la RAM, y la b&uacute;squeda se realizar&iacute;a con un programa de aplicaci&oacute;n que mirar&iacute;a en todos y cada uno de los documentos. Con el almacenamiento hologr&aacute;fico, este proceso puede llevarse a cabo en la propia memoria.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lugar de reconstruir p&aacute;ginas de datos con un rayo de referencia, el patr&oacute;n de datos que nos interese se coloca en el SLM, y se enfoca al punto de almacenamiento concreto con el haz de se&ntilde;al. Todos los rayos de referencia se usan para almacenar los hologramas de esa pila, y se reconstruyen. La intensidad de cada rayo es proporcional a la correlaci&oacute;n entre el patr&oacute;n de datos original almacenado y el patr&oacute;n de datos del rayo de se&ntilde;al que examina. Una vez que el haz de referencia enfoca, en un "plano de correlaci&oacute;n", a un conjunto, el &aacute;ngulo del haz de referencia ser&aacute; el que corresponda para que puedan identificarse los hologramas pertinentes. El rayo de referencia puede reconstruir los hologramas fuera de la c&aacute;mara. El proceso de b&uacute;squeda y recuperaci&oacute;n puede durar unos 5 milisegundos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ahora bien, el sistema de multiplexaci&oacute;n utilizado es lo que diferenciar&aacute; los tipos de memorias hologr&aacute;ficas &#91;Psaltis, 2001&#93;.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Memoria de acceso aleatorio hologr&aacute;fico (HRAM)</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las HRAM (<i>Holographic Random&#150;Access Memory</i>), los rayos de referencia y de datos (objeto) se dirigen a un volumen que contiene m&uacute;ltiples localizaciones de almacenamiento. Los rayos &oacute;pticos se dirigen muy r&aacute;pidamente con esc&aacute;neres &oacute;pticos no mec&aacute;nicos, la mayor&iacute;a de estos los cuales utilizan un deflector ac&uacute;stico&#150;&oacute;ptico o un SLM de cristal l&iacute;quido unidimensional. Un sistema HRAM puede leer hologramas desde cualquier localizaci&oacute;n en una secuencia esencialmente aleatoria.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La fotosensibilidad de la mayor&iacute;a de los cristales fotorefractivos es relativamente baja, por lo que la velocidad de grabaci&oacute;n est&aacute; ligeramente por debajo que la de lectura. Adem&aacute;s, resulta casi imposible cambiar el estado de un solo pixel de un holograma. Se podr&iacute;a sustituir un determinado holograma dentro de una pila de hologramas, pero el proceso no es sencillo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo tanto, un sistema HRAM no es realmente un sistema de memoria de lectura&#150;escritura, sino m&aacute;s bien una memoria de un borrado y m&uacute;ltiples lecturas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este sistema se ajusta a aquellas aplicaciones que requieran almacenar gran cantidad de datos casi permanentes y con una alta rapidez de lectura y transferencia. Algunos ejemplos ser&iacute;an, el al macenamiento de pel&iacute;culas, copias de servidores web.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un inconveniente del sistema es que el n&uacute;mero de localizaciones a las que tiene acceso est&aacute; limitado a la &oacute;ptica de la direcci&oacute;n del rayo l&aacute;ser.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/ib/v20n41/html/a7figuras.htm#f3" target="_blank">Figura 3</a></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Memoria hologr&aacute;fica modular compacta</i></b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se trata de una alternativa que mejora los sistemas HRAM. La memoria hologr&aacute;fica modular compacta toma el mismo conjunto de pixeles para la grabaci&oacute;n y la recuperaci&oacute;n, en el y del soporte de grabaci&oacute;n. Se dirige a la misma localizaci&oacute;n volviendo sobre los pasos de la trayectoria que ha seguido el rayo l&aacute;ser, lo que devuelve la direcci&oacute;n original de la se&ntilde;al, al SLM. Esto permite utilizar lentes m&aacute;s baratas o incluso no tener que utilizarlas. Si cada p&iacute;xel del SLM es a la vez modulador y detector lum&iacute;nico, todo el dispositivo de almacenamiento se podr&iacute;a reducir y elaborar sin partes m&oacute;viles y se compondr&iacute;a de varios m&oacute;dulos (ver <a href="/img/revistas/ib/v20n41/html/a7figuras.htm#f4" target="_blank">figura 4</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cada modulo tiene un aspecto parecido a una memoria RAM, pero con la sutil diferencia de que puede almacenar 25 hologramas, seg&uacute;n demostraron en la empresa Caltech. Para contrarrestar la erosi&oacute;n en el cristal fotorefractivo, se le a&ntilde;ade a cada p&iacute;xel la orden de que, peri&oacute;dicamente, detecte y refresque los hologramas. Esto permitir&iacute;a que el sistema fuera m&aacute;s flexible y no obligara a tener hologramas de manera permanente, y se podr&iacute;an borrar hologramas de un grupo de ellos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En un sistema modular, el costo por megabyte depende de un conjunto de pixeles "inteligentes" y dos &aacute;ngulos compactos dirigidos (uno para el haz de escritura y otro para el de lectura). Se puede recuperar de manera asociativa, pero hay que a&ntilde;adirle otro detector por m&oacute;dulo aumentando el n&uacute;mero de pixeles mientras se mantiene el costo del conjunto detector y el &aacute;ngulo baja, lo cual es la clave para poner en marcha esta arquitectura.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Discos hologr&aacute;ficos 3D</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta opci&oacute;n se centra m&aacute;s en los materiales de almacenamiento. El disco se compone de una capa de un mil&iacute;metro de espesor. Los hologramas se almacenan en cada ubicaci&oacute;n de la superficie del disco. Estas localizaciones se organizan a lo largo de las pistas radiales. Con el movimiento del cabezal se selecciona la pista y la rotaci&oacute;n del disco le da acceso a cada pista.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/ib/v20n41/html/a7figuras.htm#f5" target="_blank">Figura 5</a> </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se puede utilizar la multiplexaci&oacute;n por &aacute;ngulo en los hologramas multiplexados sobre un disco hologr&aacute;fico, igual que en la arquitectura HRAM. No obstante, el esc&aacute;ner de &aacute;ngulo necesitar&iacute;a un cabezal de lectura muy grande y pesado como para poder obtener un acceso r&aacute;pido a los hologramas de las diferentes pistas radiales. Para que esto no pase, se puede utilizar un rayo convergente o esf&eacute;rico como rayo de referencia. Esto permitir&iacute;a tener un rayo de referencia de &aacute;ngulos simult&aacute;neamente en todas las pistas, y no de una en una. Esto aumentar&iacute;a sensiblemente la velocidad de lectura.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s los discos hologr&aacute;ficos permiten sistemas de lectura y regrabaci&oacute;n o de solo lectura. En el primer caso, los sistemas WORM incorporan un SLM convirtiendo el cabezal de lectura en uno de lectura/escritura. En este caso el proceso de grabaci&oacute;n se basa en las reacciones qu&iacute;micas de los fotopol&iacute;meros, que son el material de grabaci&oacute;n de los discos 3D.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las aplicaciones ROM son similares a las de la HRAM, pel&iacute;culas, audio, juegos de ordenador y dem&aacute;s informaci&oacute;n de s&oacute;lo lectura &#91;Psaltis, 2001&#93;.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El cuadro siguiente compara estas t&eacute;cnicas; sin embargo, hay que hacer constar que se trata de prototipos que a&uacute;n est&aacute;n en fase de experimentaci&oacute;n y mejora.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ib/v20n41/a7t2.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Discos Hologr&aacute;ficos Vers&aacute;tiles (HVD)</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Parten de los hologramas de color &#91;Garc&iacute;a&#150;Santiago, 2000&#93; y los estudios sobre ellos han variado, al igual que las compa&ntilde;&iacute;as investigadoras. InPhase se funda en el a&ntilde;o 2000 con la fusi&oacute;n de las empresas Lucent Technologies Venture, New Venture Partners LLC, Signal Case, Madison Dearborn Patners, Hitachi Maxwell Ltd., Imation Corporation y New Technology Partners. InPhase deb&iacute;a mostrar su sistema hologr&aacute;fico de grabaci&oacute;n de video Tapestry a finales de 2003. Se espera que las capacidades de almacenamiento en los discos Tapestry de una sola escritura, alcancen los 100 Gb, con una tasa de transferencia de 20 Mbps &#91;11&#93;.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La empresa japonesa Optware ha conseguido la primera grabaci&oacute;n y reproducci&oacute;n del mundo, de pel&iacute;culas en un disco hologr&aacute;fico transparente y quiere sacar al mercado HVD <i>(Holographic Versatile Disc) Players, Readers </i>y <i>Writers </i>en el a&ntilde;o 2006 para el uso de las grandes empresas. Unas versiones m&aacute;s baratas saldr&aacute;n al mercado en el 2007. La empresa ha desarrollado un sistema hologr&aacute;fico colineal de almacenamiento de datos, que utiliza un l&aacute;ser verde de 532 nano&#150;metros para poder leer los datos hologr&aacute;ficos de un disco de 12 cm. Los dos rayos, el de referencia y el del objeto, interfieren entre s&iacute; dentro de la capa de grabaci&oacute;n del disco y guardan los datos. Debajo de esa capa hay otra capa m&aacute;s, pre&#150;formateada, que guarda los datos servo y que se lee con un l&aacute;ser rojo. Esto permite hacer un seguimiento preciso del disco.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre la capa de datos y la de servo se encuentra un espejo que refleja el l&aacute;ser verde, pero que es transparente para el l&aacute;ser rojo. Este espejo es capaz de parar la disipaci&oacute;n de la luz dentro del disco, que podr&iacute;a causar un aumento en el ruido y baja calidad de la se&ntilde;al.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para las empresas estos aparatos costar&aacute;n aproximadamente 20000 dls. e inicialmente se utilizaran HVD de 200 Gb, que costar&aacute;n 100 dls. cada uno.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Sistema de lectura de 1Gb y 100 Mb de capacidad, de Stanford y Siros</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para los medios con espesor (p. ej. el litio niobado), la capacidad geom&eacute;trica de los 90 grados est&aacute; limitada, generalmente, por la din&aacute;mica y el ruido del soporte m&aacute;s que por las interferencias de la multiplexaci&oacute;n. En cambio los medios planos (ej. los fotopol&iacute;meros), no tienen esta limitaci&oacute;n y el n&uacute;mero de hologramas que se pueden superponer en una localizaci&oacute;n est&aacute; determinado por el n&uacute;mero de grados de libertad disponibles para la multiplexaci&oacute;n. Un multiplexaci&oacute;n angular en la geometr&iacute;a de transmisi&oacute;n no permite una suficiente densidad de almacenamiento de los datos, por lo que son necesarias otras t&eacute;cnicas de multiplexaci&oacute;n. Por eso DARPA fund&oacute; el consorcio PRISM que ha utilizado medios de almacenamiento con espesor (tambi&eacute;n denominados vol&uacute;menes) y grabado con l&aacute;ser pulsado, con lo que ha obtenido grandes logros, junto con los esfuerzos de la empresa Polaroid y su filial Aprilis. Y para grabar, mientras el disco estaba en constante rotaci&oacute;n, se present&oacute; una nueva t&eacute;cnica de multiplexaci&oacute;n basada en un rayo de referencia que modula su fase.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este sistema se compone de una c&aacute;mara de video digital y un visualizador de cristal l&iacute;quido IBM que le sirven como detectores, m&aacute;s un componedor de p&aacute;ginas. Un disco hologr&aacute;fico de fotopol&iacute;mero est&aacute; en constante rotaci&oacute;n en un eje, sobre el que recibe los pulsos. Con la sincronicaci&oacute;n electr&oacute;nica, se pueden dirigir las diferentes posiciones angulares; las radiales necesitan un dispositivo que mueva el disco y el eje verticalmente &#91;Orlov, 2000&#93;.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>El Tratamiento documental de los hologramas</i></b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Toda la documentaci&oacute;n art&iacute;stico&#150;m&uacute;sical, m&eacute;dica, qu&iacute;mica, arquitect&oacute;nica, etc&eacute;tera, ha conseguido aprovecharse de las ventajas de la tridimensionalidad que permite la holograf&iacute;a. Ya en los a&ntilde;os 60 se vio el potencial educativo de la holograf&iacute;a, lo que motiv&oacute; a Upatnieks y Leith del Departamento de Ingenier&iacute;a el&eacute;ctrica de la Universidad de Michigan y al Instituto de Investigaci&oacute;n Medioambiental de Michigan (ERIM), a construir el primer modelo de lector de hologramas bibliotecario. &Eacute;ste, parecido a una televisi&oacute;n o a un lector de microformas, constaba de una pantalla en la que aparec&iacute;a la imagen localizada en la pel&iacute;cula. El rayo l&aacute;ser de baja potencia se refleja fuera de los espejos de la caja para reconstruir la imagen virtual que se encuentra almacenada en la pel&iacute;cula dentro de la caja. As&iacute;, da la sensaci&oacute;n de que el objeto se encuentra tras la pantalla.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde la perspectiva del tratamiento de hologramas, la conservaci&oacute;n vendr&aacute; totalmente determinada por el soporte material, los que hemos considerado en este art&iacute;culo como los que se encuentran a&uacute;n en fase muy experimental. Otra posibilidad es que se trate de un electroholograma, en cuyo caso estar&iacute;amos hablando de datos generados y almacenados por ordenador. Para su organizaci&oacute;n, conservaci&oacute;n y recuperaci&oacute;n, hay que tener en cuenta otros aspectos. En su descripci&oacute;n formal se consignar&aacute; el tipo de onda utilizada para la grabaci&oacute;n, el tipo de soporte hologr&aacute;fico, el tipo de holograma, si es master u original, y entre otras caracter&iacute;sticas. D'Alleyrand elabor&oacute; en 1977 ciertas reglas de catalogaci&oacute;n para la Biblioteca de Investigaci&oacute;n del Museo de la Holograf&iacute;a y tras la clausura del museo en 1992, la colecci&oacute;n y el trabajo de catalogaci&oacute;n pasaron al MIT. Para la entrada principal, si el holograma no es el resultado de una t&eacute;cnica innovadora y tampoco trata de un tema original, su entrada se har&aacute; por t&iacute;tulo. En cualquier otro caso el encabezamiento principal ser&aacute; la nueva t&eacute;cnica o el/la autor/a del holograma. En estos casos el soporte material del holograma era todav&iacute;a una pel&iacute;cula y no el ya comentado cubo, con excepci&oacute;n del caso del ICG. Aunque sin referencia expl&iacute;cita, tambi&eacute;n las Anglo&#150;American Cataloging Rules (AACR II) permiten hacer referencia en notas a reproducciones hologr&aacute;ficas en caso de documentaci&oacute;n musical y describir &eacute;stas realizando adaptaciones (Harrassowitz).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la clasificaci&oacute;n de los hologramas,OCLC propuso en 1988 unas normas para materiales bidimensionales y tridimensionales. Dentro de la categor&iacute;a "r" de artefactos tridimensionales y objetos que aparecen en forma real, se encuentra concretamente en el subgrupo "r" de objetos naturales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la recuperaci&oacute;n tanto de hologramas como de electrohologramas, ya a finales de la d&eacute;cada de los 70 y principios de los 80 se da la soluci&oacute;n en la antigua U.R.S.S &#91;Zakharchenko, 1980&#93; mediante la organizaci&oacute;n de ficheros inversos. Estos sistemas de informaci&oacute;n hologr&aacute;ficos est&aacute;n constituidos por un grabador y equipo gr&aacute;fico con un procesador electr&oacute;nico. El equipo gr&aacute;fico o visualizador hologr&aacute;fico est&aacute; conectado con el procesador electr&oacute;nico para buscar y posteriormente visualizar las holograf&iacute;as. El sistema de informaci&oacute;n hologr&aacute;fico mantiene un sistema de ficheros inversos con los n&uacute;meros de orden de todos los documentos del archivo y las coordenadas para localizar cada holograma en el archivo de im&aacute;genes hologr&aacute;ficas. Para realizar la b&uacute;squeda mediante descriptores, el fichero inverso localiza los n&uacute;meros de orden que responden a un determinado descriptor y de ah&iacute; pasa a la localizaci&oacute;n en el fichero de im&aacute;genes hologr&aacute;ficas. En este caso se recupera uno o varios hologramas en el soporte f&iacute;sico; una mejora a este sistema ser&iacute;a el uso de hologramas generados por ordenador lo que permitir&iacute;a una mayor rapidez no ya de localizaci&oacute;n sino de recuperaci&oacute;n y visi&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>FUTURO</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Compa&ntilde;&iacute;as arraigadas como Sony, IBM, NASA, etc&eacute;tera, ya utilizan esta t&eacute;cnica para mejorar la localizaci&oacute;n y recuperaci&oacute;n de informaci&oacute;n y as&iacute; obtener m&aacute;s y mejores im&aacute;genes. Empresas como Aprillis, Bell&#150;Labs, InPhase... son ejemplos del inter&eacute;s que ya ha despertado la holograf&iacute;a, y muestran los esfuerzos que las empresas est&aacute;n haciendo para obtener resultados que ya empiezan a llegar al mercado.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El almacenamiento hologr&aacute;fico puede ofrecer muy interesantes posibilidades y promete ser la soluci&oacute;n m&aacute;s efectiva a nivel de costo, para las exigencias de almacenamiento de archivos multimedia o de cualquier otra nueva tecnolog&iacute;a. Esta nueva tecnolog&iacute;a &oacute;ptica permite almacenar informaci&oacute;n digital, como los hologramas tridimensionales; Tambi&eacute;n almacenar y recuperar los datos como patrones bidimensionales de luz, o p&aacute;ginas, en un volumen tridimensional de cristal sensible a la luz, y proporcionan la base de la tecnolog&iacute;a del almacenamiento hologr&aacute;fico. Los datos se organizan en p&aacute;ginas en lugar de en bits individuales, y con el uso de las capas se consigue mayor velocidad y un menor control por parte del sistema operativo del ordenador. Esto significa que es muy factible manejar el control de un sistema operativo de disco, y que puede controlarse la demanda inform&aacute;tica para gestionar im&aacute;genes o multimedia. Esta tecnolog&iacute;a se basa en las t&eacute;cnicas de almacenamiento hologr&aacute;fico de vol&uacute;menes fotorefractivos (PVHS); es decir, utiliza luz en lugar de electricidad, como con la fibra &oacute;ptica, lo que la hace extremadamente r&aacute;pida y un medio potencialmente port&aacute;til. Los aparatos de almacenamiento hologr&aacute;fico ser&iacute;an una buena elecci&oacute;n para los sistemas que necesitan acceso aleatorio r&aacute;pido para grabar y mostrar un video digital, y para sistemas de procesamiento y transacci&oacute;n de alto rendimiento a bajo costo, pues permite acceso r&aacute;pido a la informaci&oacute;n almacenada.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Habr&aacute; que saber c&oacute;mo conservar, catalogar y clasificar hologramas en las bibliotecas del futuro, un futuro cada d&iacute;a m&aacute;s presente. Los datos hologr&aacute;ficos no supondr&aacute;n tanto problema en relaci&oacute;n con su tratamiento puesto que se trata de documentos digitales en formato audiovisual, textual, etc&eacute;tera, pero s&iacute; en relaci&oacute;n con su cantidad. Disponemos de un medio para almacenar grandes vol&uacute;menes de informaci&oacute;n, con acceso r&aacute;pido y en formato 3D, que servir&aacute; para realizar b&uacute;squedas de informaci&oacute;n en bases de datos voluminosas y consecuentemente las bases de datos que consultemos tambi&eacute;n cambiar&aacute;n e incluir&aacute;n descriptores, texto completo y diferentes objetos (por ejemplo, huellas digitales).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La transformaci&oacute;n tambi&eacute;n tendr&aacute; lugar en el campo de la edici&oacute;n electr&oacute;nica con revistas, enciclopedias, mapas y hasta video juegos, en los que las memorias hologr&aacute;ficas har&aacute;n que estos productos sean aun m&aacute;s potentes. Las posibilidades multimedia con un soporte hologr&aacute;fico est&aacute;n menos limitadas por la velocidad de acceso a los datos, las transferencias y el almacenamiento.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los discos hologr&aacute;ficos pueden llegar a ser los sustitutos del DVD, pero todav&iacute;a se carece del material fotopol&iacute;mero que tenga un espesor suficiente. Pese a todo, las memorias hologr&aacute;ficas y su tecnolog&iacute;a son indudablemente las candidatas a ser la nueva generaci&oacute;n de sistemas de almacenamiento, sobre todo ahora que se est&aacute;n consiguiendo grandes avances en lo que a materiales hologr&aacute;ficos se refiere. Como el logrado por el Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), la Universidad de California y el Instituto de Microelectr&oacute;nica de Madrid (IMM) del Consejo Superior de Investigaciones Cient&iacute;ficas que ha conseguido que las memorias hologr&aacute;ficas sean tambi&eacute;n regrabables.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cada vez necesitamos almacenar m&aacute;s cantidad de informaci&oacute;n, sobre todo si estas copias de seguridad incluyen a todo lo que se encuentra en Internet. Los archivos electr&oacute;nicos pueden verse desbordados sin la existencia de nuevos sistemas de almacenamiento cada vez m&aacute;s peque&ntilde;os y potentes.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es un hecho que en breve plazo en el mundo de la documentaci&oacute;n, la holograf&iacute;a va a ser de gran ayuda a la hora de almacenar informaci&oacute;n, aunque de momento, no se haya podido resolver el tema de grabar terabytes y hasta petabytes en un soporte hologr&aacute;fico y hacer modificaciones posteriores.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aprilis Japan's Optware dadvances holographic disc storage. <a href="http://www.thic.org/pdf/Jul03/aprilisinc.draguin.pdf" target="_blank">http://www.thic.org/pdf/Jul03/aprilisinc.draguin.pdf</a> (&Uacute;ltimo acceso 12/12/2004)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454056&pid=S0187-358X200600020000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ashley, J. et al. "Holographic Data Storage". IBM <i>Journal of Research and Development</i>, Vol 44, No 3, 2000, pp 341&#150;368. <a href="http://www.research.ibm.com/journal/rd/443/ashley.html" target="_blank">http://www.research.ibm.com/journal/rd/443/ashley.html</a>. (&Uacute;ltimo acceso 16/11/2001)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454057&pid=S0187-358X200600020000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Boyles "Holographic Memory", Stephanie Boyles, CSI 3300, April 12, 2000. <a href="http://ucsu.colorado.edu/~stephanb/projects/CSI3300.htm" target="_blank">http://ucsu.colorado.edu/~stephanb/projects/CSI3300.htm</a>. (&Uacute;ltimo acceso 16/11/2001)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454058&pid=S0187-358X200600020000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Chuang E, Liu Wh, Drolet Jjp, Psaltis D "Holographic random access memory (HRAM)" P IEEE 87 (11): 1931&#150;1940 nov. 1999 Accesible en: <a href="http://optics.caltech.edu/Publications/Papers/ChuangHRAM.pdf" target="_blank">http://optics.caltech.edu/Publications/Papers/ChuangHRAM.pdf</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454059&pid=S0187-358X200600020000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Enteleky "Holography in imaging and video" En: <a href="http://www.enteleky.com/holography/mhol1.htm" target="_blank">http://www.enteleky.com/holography/mhol1.htm</a>. (&Uacute;ltimo acceso: 23/09/2003)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454060&pid=S0187-358X200600020000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a&#150;Santiago, Lola "La holograf&iacute;a en el mundo de la documentaci&oacute;n", <i>El Profesional de la Informaci&oacute;n</i>; 9 (4) Apr 2000, p.20&#150;31</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454061&pid=S0187-358X200600020000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#150;&#150;&#150;&#150;&#150;&#150;&#150;&#150;&#150;&#150; , "La holograf&iacute;a hoy. Nuevos documentos del futuro" <i>Quaderns Digitals</i>. Net: El portal de la Educaci&oacute;n; n. 39, Junio 2005</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454062&pid=S0187-358X200600020000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gesti&oacute;n de Documentos Electr&oacute;nicos. <a href="http://www.century.com.py/EDM.doc" target="_blank">http://www.century.com.py/EDM.doc</a>. (&Uacute;ltimo acceso 12/05/2004)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454063&pid=S0187-358X200600020000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Heanue, J F, M C Bashaw y L Hesselink 1994 "Volume holographic storage and retrieval of digital data" <i>Science</i>, 1994, p. 265&#150; 749, cit. en: Orlov, Sergei S. "Volume holographic data storage" Association for Computing Machinery. <i>Communications of the ACM</i>. New York: Nov 2000. Vol. 43, Iss. 11; p. 46&#150;55</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454064&pid=S0187-358X200600020000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Holographic Memory. <a href="http://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_97/journal/vol1/ary/holo.html" target="_blank">http://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_97/journal/vol1/ary/holo.html</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454065&pid=S0187-358X200600020000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">InPhase. <a href="http://www.inphase-technologies.com/" target="_blank">http://www.inphase&#150;technologies.com/</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454066&pid=S0187-358X200600020000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Johnson, C; Briggs, E "Holography as applied to information storage and retrieval systems" <i>Journal of the American Society for Information Science</i>; 22 (3) May June 71, 187&#150;192</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454067&pid=S0187-358X200600020000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kallender, Paul "Japan's Optware advances holographic disc storage: Each disc could store as much as 200GB of data" En: <i>Computer&#150;World </i>August 24, 2004. <a href="http://www.computerworld.com/hardwaretopics/storage/story/0,10801,95446,00.html" target="_blank">http://www.computerworld.com/hardwaretopics/storage/story/0,10801,95446,00.html</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454068&pid=S0187-358X200600020000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lerner, Rita G., <i>et al, </i>"Primary publication systems and scientific text processing" en: <i>Annual Review of Information Science and Technology, </i>volume 18, edited by Martha E. Wliams, New York, Knowledge Industry for American Society for Information Science, 1983 128&#150;149. bibliog.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454069&pid=S0187-358X200600020000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Li, Hsin&#150;Hu, Photorefractive 3D Disks for optical data storage and artificial neural networks &#91;Tesis doctoral&#93; Sydney 1994</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454071&pid=S0187-358X200600020000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lin, Hai, Tsaipei Wang y Thomas W. Mossberg, Ieee OCT 1995 'Spectral Holographic Memory at 8 Gbit/in 2', Department of Physics, University of Oregon, IEEE Lasers and Electro&#150;Optics Society, Newsletter, Vol. 9, p.10 (Oct. 1995). (&Uacute;ltimo acceso 16/11/2001). <a href="http://opticb.uoregon.edu/~mosswww/memory/shm.html" target="_blank">http://opticb.uoregon.edu/~mosswww/memory/shm.html</a> (&Uacute;ltimo acceso 16/11/2001)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454072&pid=S0187-358X200600020000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lucente, Mark "Interactive three&#150;dimensional holographic displays: seeing the future in depth". <i>IBM Research Division. </i> <a href="http://alumni.media.mit.edu/~lucente/pubs/CG97/" target="_blank">http://alumni.media.mit.edu/~lucente/pubs/CG97/</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454073&pid=S0187-358X200600020000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Maugh,&#150;T.&#150;H.&#150;,&#150;II "Holographic filing: an industry on the verge of birth" <i>IEEE&#150;Transactions&#150;on&#150;Professional&#150;Communications. </i>March 1979; PC&#150;22(1): 34&#150;6</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454074&pid=S0187-358X200600020000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nelson, R.h.; Vander Lugt, A. y Zech R. G. "Holographic data storage and retrieval" <i>Optical Engineering, </i>vol. 13, Sept.&#150;Oct. 1974, p. 429&#150;434.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454075&pid=S0187-358X200600020000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Orazem, Vito "Holography as an element of the media architecture," <i>SPIE </i>Vol. 2333 (1995), International Symposium on Display Holography, pp. 168&#150;177.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454077&pid=S0187-358X200600020000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#150;&#150;&#150;&#150;&#150;&#150;&#150;&#150;&#150;&#150; , "Holography as a material for light: Radical Holography," <i>SPIE </i>Vol. 1600 (1992), International Symposium on Display Holography, pp. 160&#150;165;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454079&pid=S0187-358X200600020000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Orlov, Sergei S. "Volume holographic data storage", en <i>Association for Computing Machinery. Communications of the ACM. </i>New York: Nov 2000. Vol. 43, Iss. 11; p. 46&#150;55</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454081&pid=S0187-358X200600020000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Psaltis D, Burr Gw "Holographic data storage" <i>COMPUTER </i>31 (2): 52&#150;+ FEB 1998 Accesible en: <a href="Http://optics.caltech.edu/Publications/Papers/Burr%20Holo%20Data%20Storage.pdf" target="_blank">Http://optics.caltech.edu/Publications/Papers/Burr%20Holo%20Data%20Storage.pdf</a> </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454082&pid=S0187-358X200600020000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Psaltis, Demetri y Fai Mok "Holographic Memories" <i>Scientific American</i>, November 1995 vol. 273, No. 5 p. 70&#150;76 <a href="http://optics.caltech.edu/publications/SciAm-Nov1995/article.html" target="_blank">http://optics.caltech.edu/publications/SciAm&#150;Nov1995/article.html</a>. (&Uacute;ltimo acceso 16/11/2001)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454083&pid=S0187-358X200600020000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Shandle, Jack ( 1993, September 16). "Mass Storage looks for new solutions" Electronic Design, pp. 93 &#150; 103. En <i>SOUSSAN</i>: <a href="http://www.enteleky.com/holography/biblio.htm" target="_blank">http://www.enteleky.com/holography/biblio.htm</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454084&pid=S0187-358X200600020000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Soussan, Michael "Holographic Storage Technology: A Viable Solution To The Mass Storage Requirements Of Multimedia Computing" En: <i>HoloQuest </i> <a href="http://www.enteleky.com/holography/mpaper.htm" target="_blank">http://www.enteleky.com/holography/mpaper.htm</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454085&pid=S0187-358X200600020000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tena, Juan "Cient&iacute;ficos espa&ntilde;oles desarrollan memorias "hologr&aacute;ficas" con capacidad de regrabaci&oacute;n" Im&aacute;sD: correo de ciencia y tecnolog&iacute;a, 12 de noviembre de 2000 <a href="http://www.imasd-tecnologia.com/imasd/nov00/1100ti1.htm" target="_blank">http://www.imasd&#150;tecnologia.com/imasd/nov00/1100ti1.htm</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4454086&pid=S0187-358X200600020000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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