光存储:大数据时代的挑战
容量挑战:大数据时代,数据呈几何级数快速增长,***数据圈将在2025年增至180ZB,冷数据约占总量的80%。如果完全采用传统存储模式,将会导致存储成本的倍数级增长,经济效益低下。
安全挑战:传统磁电存储介质,寿命周期短,海量数据迁移时经常发生数据丢失的情况。
能耗挑战:***数据中心耗电量占***总耗电量的比例为1.1%-1.5%。寻找低成本、绿色节能的存储方式,成为温冷数据存储应用领域的迫切需求。
云计算能有效地解决性能问题,却无法解决冷数据长期存储问题。随着时间的推移,冷数据大量增加,如果采用热数据的方式存储冷数据,会造成企业运营成本高、能耗大、安全性低等问题。
光存储是现有存储模式较好的补充
光存储是现有存储模式较好的补充,以数据库为主体的结构化数据作为关键业务存储,第二存储针对一些长期保存的非结构化数据。光存储属于第二存储范畴,我相信它能够成为我们的机械硬盘和固态硬盘之外的一个非常好的补充。我相信一个完整的针对多种应用的存储框架里面,必然会是这三种技术混合的协同应用。紫晶存储专注于光存储技术的发展,在发展光存储技术的时候,我们提出了一个光电磁融合存储的系统架构,这个架构左边是硬件是远景图,右边是软件的远景图、。我们实现全集统一管理,统一接口扩展虚拟资源池,实现正确时间正确数据存放到正确介质上面去。
光碟——很早的光储存
1982年,飞利浦公司研发出了光存储的鼻祖CD(致密光碟),经过20多年的飞速发展,光盘的存储容量也越来越大,1995年DVD问世,1999年蓝光光盘也应运而生。
云唤维——***销售光储存,我们公司坚持用户为上帝,想用户之所想,急用户之所急,以诚为本,讲求信誉,以产品求发展,以质量求生存,我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。
很早的光储存原理为阿贝衍射极限公式:
代表光斑直径; 代表所用激光波长; 代表物镜的数值孔径。光存储的发展过程就是一个不断减小激发光波长、不断增大物镜数值孔径的过程,进而数据存储容量不断提升。
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