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發布時間:2021-10-01 16:36  
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光存儲技術原理
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伴隨信息資源的數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,光存儲技術應運而生。光存儲技術具有存儲密度高、存儲壽命長、非接觸式讀寫和檫出、信息的信噪比高、信息位的價格低等優點。此激光束經光路系統、物鏡聚焦后照射到介質上(焦點處記錄斑直徑正比于波長λ,反比于聚焦系統的數值孔徑NA),其中一種存儲方法是介質被激光燒蝕出小凹坑。介質上被燒蝕和未燒蝕的兩種狀態對應著兩種不同的二進制數據。識別存儲單元這些性質變化,即讀出被存儲的數據。
光存儲在冷數據的存儲上優勢顯著
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光存儲在冷數據的存儲上優勢顯著,固態盤適合熱數據,硬盤適合溫數據。早期的光存儲應用針對的領域主要為音視頻和軟件分發。隨著互聯網的興起帶來了娛樂方式的巨大變革,光存儲沒有跟上時代的潮流,硬盤和移動存儲后來居上。由于硬盤容量大,讀取速度快的特點,目前全球的數據中心絕大部分采用磁儲介質的存儲設備,但磁存儲保存年限低,抗破壞性能低、耗能且成本高。光存儲在應對安全、能耗、壽命、成本都更具有優勢,更適于冷數據的保存。固態盤則適合放熱數據,硬盤適合溫數據。早在2014年,互聯網社交巨頭Facebook便推出了以藍光為基礎的數據存儲系統。光存儲的主要劣勢是單張容量小、訪問時間長。近年來,光存儲開始受到重視不斷發展,推出超大光盤庫,未來全息存儲將是突破存儲容量的重要方向。
光存儲技術展望
接下來看一下光存儲技術展望,其中有一個全息技術的維度,就是說,從藍光到全息。首代光盤介質是CVD光盤,第二代DVD光盤,第三代藍光光盤,技術規格和技術標準都是日本歐洲企業主導的,一直紫晶存儲在國內推動光存儲頂層技術,參與了各項國家各項光盤的標準的制定。今年紫晶參與了另外一個存儲項目,就是全息光盤研發,單張光盤獲得了1.5TB的容量。這個是我們目前同軸全息技術的原理圖。全息技術通常從三個維度增加我們記錄的容量,一個就是位移復用,第二個交叉復用,第三個角度復用,前面所說的1.5TB單張光盤技術只使用位移復用取得的成果,這是全球接近商業化的全息光盤技術。