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發布時間:2020-07-25 20:29  






光存儲:大數據時代的挑戰
容量挑戰:大數據時代,數據呈幾何級數快速增長,全球數據圈將在2025年增至180ZB,冷數據約占總量的80%。如果完全采用傳統存儲模式,將會導致存儲成本的倍數級增長,經濟效益低下。
安全挑戰:傳統磁電存儲介質,壽命周期短,海量數據遷移時經常發生數據丟失的情況。
能耗挑戰:全球數據中心耗電量占全球總耗電量的比例為1.1%-1.5%。尋找低成本、綠色節能的存儲方式,成為溫冷數據存儲應用領域的迫切需求。
云計算能有效地解決性能問題,卻無法解決冷數據長期存儲問題。隨著時間的推移,冷數據大量增加,如果采用熱數據的方式存儲冷數據,會造成企業運營成本高、能耗大、安全性低等問題。
光存儲原理
所謂的光存儲,并不是簡單地把光給存儲起來,而是激光器發出一束激光,當激光遇到存儲材料時會發生物理或者化學反應,也就是說材料的性質發生了一定的變化,性質發生變化的位置點我們視為二進制數中的“1”;而激光沒有經過的地方,材料的特性保持不變,這些位置點我們視為二進制數中的“0”。當完成記錄后,光盤上就留下一串串的二進制數0011010101,這樣我們就成功的把數據刻錄在光盤上。當我們需要將記錄的數據信息讀出時,一束激光在經過記錄點“1”和非記錄點“0”時,兩者之間的折射率、熒光信號等材料性質不同,正是這種差異可以將記錄點和非記錄點區分開,從而成功獲取我們存儲的信息。
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很早的光儲存原理為阿貝衍射極限公式:
代表光斑直徑; 代表所用激光波長; 代表物鏡的數值孔徑。光存儲的發展過程就是一個不斷減小激發光波長、不斷增大物鏡數值孔徑的過程,進而數據存儲容量不斷提升。
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