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發布時間:2021-08-13 05:39  
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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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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。
光存儲實現飛躍!SSD也要被革命了
在業內預言SSD硬盤要革命機械硬盤的時候,新的技術顯示,SSD 距離被革命也不遠了。
近期的《Nature Photonics》雜志報告顯示,科學家研制出了1個能記錄保存數據的光學存儲芯片。這款芯片以光作為傳輸媒介,來保存數據。
相比傳統的電子媒介,光媒介芯片不存在發熱的問題,一定程度上降低了硬盤設備的功耗。
但就目前的研究來看,光媒介芯片還面臨一個很大的問題就是,需要為之提供持續供電才能保證信號內容的存儲,一旦沒有外部供電數據就會立即消失。
淺析光存儲技術的發展趨勢
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以光學、集成光學、光子效應、體全息技術、光感生或磁感生超分辨率等原理為基礎的新一代光存儲技術將朝著以下幾個方向發展:
1.實現低價位DVD系列光盤及驅動器的規模生產
2.進一步提高DVD光盤質量、成品率及功能
3.在記錄密度不變的條件下提高系統性能