體全息術的最大優勢之一,是由可能在單一材料中記錄多幅全息圖.如果將全息記錄介質看做信息的物理通道,將一幅全息圖看作一路信息,則在單一材料中記錄多幅全息圖的技術可類比通信中的“復用”或“多路”技術(Multiplexing).發展復用技術的目的是在介質中記錄盡可能多的全息圖,既提高存儲容量,同時要保證每幅全息圖的再現性能,相互間的串擾(Cross-talk)要在允許的范圍之內.
體全息的復用技術,根據鑒別不同全息圖的途徑,可以大致分為空間復用、共同體積服用和混合服用三大類.
為了減少串擾,通信技術采用時分復用技術,即不同信號占用信道的不同時段.對應的全息服用技術是“空間復用”,即不同的全息圖占用介質的不同空間位置,通過為止來鑒別全息圖.為了進一步提高信道容量,通信系統可以采用頻分復用、波分復用、碼分多址等技術,使信道可以同時傳輸多路信號,而體全息技術則可以采用角度復用、波長復用、位相編碼復用等共同體積復用技術,在介質的同一體積中記錄多幅全息圖以提高存儲容量.對比較大體積的記錄介質,還可以通過將空間復用和共同體積復用相結合的混合服用技術,將復用程度和存儲容量推到極致.
與復用技術相關的問題有:復用符、衍射效率、串擾噪聲、簡并等.
共同體積復用技術常用到“復用度”的概念,通常指在單個全息圖的空間位置上復用記錄的全息圖數目;有時還涉及“局部復用度”的概念,即介質的每一微小局部(遠小于單個全息圖尺寸)重疊的全息圖數目.
本站分述以上主要的復用技術,并在最后討論體全息復用的一個重要問題,即如何達到復用全息圖具有均勻的再現衍射效率.由于全息信息存儲技術要求在可接受的串擾噪音的前提下達到盡可能高的復用度,所以本站的討論經常結合體全息存儲技術來進行.