光存储技术原理
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伴随信息资源的数字化和信息量的迅猛增长,对存储器的存储密度、存取速率及存储寿命的要求不断提高。在这种情况下,光存储技术应运而生。光存储技术具有存储密度高、存储寿命长、非接触式读写和檫出、信息的信噪比高、信息位的价格低等优点。此激光束经光路系统、物镜聚焦后照射到介质上(焦点处记录斑直径正比于波长λ,反比于聚焦系统的数值孔径NA),其中一种存储方法是介质被激光烧蚀出小凹坑。介质上被烧蚀和未烧蚀的两种状态对应着两种不同的二进制数据。识别存储单元这些性质变化,即读出被存储的数据。
光存储行业概况:多因素推动光存储市场
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人工智能时代数据爆发式增长,温冷数据占80%。根据IDC的预测,2020年***数据量将达到44ZB,温冷数据储存量将达到35.2ZB,占数据总量的80%以上;蓝光介质的光存储在应对安全、能耗、寿命、成本上更具有优势,适于进行使用频率低的温冷数据的大量分配和长期备份;***对信息安全和大数据的重视有利于自主可控信息存储技术的发展。
光存储实现飞跃!SSD也要被革命了
在业内预言SSD硬盘要革命机械硬盘的时候,新的技术显示,SSD 距离被革命也不远了。
近期的《Nature Photonics》杂志报告显示,科学家研制出了1个能记录保存数据的光学存储芯片。这款芯片以光作为传输媒介,来保存数据。
相比传统的电子媒介,光媒介芯片不存在发热的问题,一定程度上降低了硬盘设备的功耗。
但就目前的研究来看,光媒介芯片还面临一个很大的问题就是,需要为之提供持续供电才能保证信号内容的存储,一旦没有外部供电数据就会立即消失。
为了解决这一难题,技术***表示可以利用性质类似的材料,也就是DVD光盘表面的锗、锑和碲组成的合金物质来进行数据存储。
借助这一技术,科学家测试发现,相比电信号存储设备,光媒介芯片的单点存储效率要明显更进一步,但想要达到现有电子硬盘设备的存储效能,光媒介芯片还需要大幅控制其体积才行。
***预测,如果未来这一技术大面积推广的话,SSD硬盘将有机会被光学芯片硬盘所替代。
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