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發(fā)布時(shí)間:2021-06-14 04:18  





光存儲技術(shù)原理
云喚維專業(yè)供應(yīng)光存儲,我們?yōu)槟治鲈摦a(chǎn)品的以下信息。
伴隨信息資源的數(shù)字化和信息量的迅猛增長,對存儲器的存儲密度、存取速率及存儲壽命的要求不斷提高。在這種情況下,光存儲技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。光存儲技術(shù)具有存儲密度高、存儲壽命長、非接觸式讀寫和檫出、信息的信噪比高、信息位的價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn)。此激光束經(jīng)光路系統(tǒng)、物鏡聚焦后照射到介質(zhì)上(焦點(diǎn)處記錄斑直徑正比于波長λ,反比于聚焦系統(tǒng)的數(shù)值孔徑NA),其中一種存儲方法是介質(zhì)被激光燒蝕出小凹坑。介質(zhì)上被燒蝕和未燒蝕的兩種狀態(tài)對應(yīng)著兩種不同的二進(jìn)制數(shù)據(jù)。識別存儲單元這些性質(zhì)變化,即讀出被存儲的數(shù)據(jù)。
光存儲原理
所謂的光存儲,并不是簡單地把光給存儲起來,而是激光器發(fā)出一束激光,當(dāng)激光遇到存儲材料時(shí)會(huì)發(fā)生物理或者化學(xué)反應(yīng),也就是說材料的性質(zhì)發(fā)生了一定的變化,性質(zhì)發(fā)生變化的位置點(diǎn)我們視為二進(jìn)制數(shù)中的“1”;而激光沒有經(jīng)過的地方,材料的特性保持不變,這些位置點(diǎn)我們視為二進(jìn)制數(shù)中的“0”。當(dāng)完成記錄后,光盤上就留下一串串的二進(jìn)制數(shù)0011010101,這樣我們就成功的把數(shù)據(jù)刻錄在光盤上。當(dāng)我們需要將記錄的數(shù)據(jù)信息讀出時(shí),一束激光在經(jīng)過記錄點(diǎn)“1”和非記錄點(diǎn)“0”時(shí),兩者之間的折射率、熒光信號等材料性質(zhì)不同,正是這種差異可以將記錄點(diǎn)和非記錄點(diǎn)區(qū)分開,從而成功獲取我們存儲的信息。
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存放溫冷數(shù)據(jù)合適的技術(shù)手段——光存儲
光存儲是大數(shù)據(jù)時(shí)代存放溫冷數(shù)據(jù)合適的技術(shù)手段。原因在于藍(lán)光光盤具有50年存儲壽命;其原始數(shù)據(jù)在物理上不可刪改;使用成本是傳統(tǒng)存儲介質(zhì)的1/10,此外它可以應(yīng)付惡劣環(huán)境影響,具有非常強(qiáng)的容災(zāi)抗災(zāi)的能力。光存儲是現(xiàn)有存儲模式較好的補(bǔ)充。全息光盤的研發(fā),單張光盤獲得了1.5TB的容量。如果采用更高的性能的傳感器,更高的性能的感光材料,在2020年將單張光盤容量有望提升到40TB,這將使得我們在第四代光盤技術(shù)規(guī)格競爭中獲勝,那會(huì)是中國第一次參與主導(dǎo)光盤技術(shù)的規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)的制定。
光存儲工作原理:
光存儲設(shè)備,主要部分就是激光發(fā)生器和光監(jiān)測器。光驅(qū)上的激光發(fā)生器實(shí)際 上就是一個(gè)激光二極管,可以產(chǎn)生對 應(yīng)波長的激光光束,然后經(jīng)過一系列的處理后射到光盤上,然后經(jīng)由光監(jiān)測器捕反射回來的信號從而識別實(shí)際的數(shù)據(jù)。如果光盤不反射激光則代表那里有一個(gè)小坑,那么電腦就知道它代表一個(gè)“1”;如果激光被反射回來,電腦就知道這個(gè)點(diǎn)是一個(gè)“0”。然后電腦就可以將這些二進(jìn)制代碼轉(zhuǎn)換成為原來的程序。當(dāng)光盤在光驅(qū)中做高速轉(zhuǎn)動(dòng),激光頭在電機(jī)的控制下前后移動(dòng),數(shù)據(jù)就這樣源源不斷的讀取出來了。
