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發布時間:2020-11-09 09:49  






光存儲應用場景
這款產品主要是存儲冷數據(不經常使用,但又不能丟棄的數據),這就需要一種低成本的存儲介質來保存這些數據,藍光存儲就是理想的介質。它的應用場景有1、備份和數據恢復,它比磁帶存儲有許多先天的優勢(詳見不同存儲介質的優劣勢對比),可以完全替代傳統的磁帶庫;2、備份和歸檔,可以廣泛應用于政府、公檢法、(存電子病歷和電子影像)、金融、廣電各種影像資料、石油勘探的震數據、檔案館、博物館、歷史館、圖書館等等,長期保存不更改的數據;3、異地災備,可以作為大型數據中心的異地災備方案,滿足法規遵從性要求,同時它可以很方便的運輸到異地。
現代光儲存技術
然而,上帝似乎太過寵溺光存儲這個“兒子”,不太愿意放手讓他自由飛翔快速成長,光存儲在藍光光盤問世后的十年間都鮮有突破。其主要原因有兩個方面:一是大多數材料在激發波長為400 nm以下的紫外波段有很強烈的線性吸收而很難響應;二是物鏡的數值孔徑也不能無線增大,較大數值孔徑為1.49的物鏡已經接近蓋玻片的折射率,如果繼續增大,會因為折射率不匹配相差進而影響分辨率,會影響光盤的存儲密度和存儲容量。但是,不在沉默中爆發,就在沉默中滅亡,為了讓光存儲重振往日雄風,近些年來,許多科學家十年如一日,深耕光存儲研究,取得了該領域內的里程碑式的進展。
光存儲工作原理:
光存儲設備,主要部分就是激光發生器和光監測器。光驅上的激光發生器實際 上就是一個激光二極管,可以產生對 應波長的激光光束,然后經過一系列的處理后射到光盤上,然后經由光監測器捕反射回來的信號從而識別實際的數據。如果光盤不反射激光則代表那里有一個小坑,那么電腦就知道它代表一個“1”;如果激光被反射回來,電腦就知道這個點是一個“0”。然后電腦就可以將這些二進制代碼轉換成為原來的程序。當光盤在光驅中做高速轉動,激光頭在電機的控制下前后移動,數據就這樣源源不斷的讀取出來了。
