蓝光存储优势
大容量: 不断提升数据中心单位体积的存储密度,节省宝贵的机房空间。
长寿命: 无机金属相变技术,非接触式读写,光存储设备,蓝光光盘可保存数据100年以上;自主自研高品质光驱,寿命是民用级蓝光光驱的10倍,持续向下兼容前代光盘。不需要更换介质和数据迁移,不需要频繁更换部件,让用户省心。
低能耗: 单个机柜待机功耗7W,工作功耗170W,能耗仅为磁盘存储1/20;常温下即可正常运行,无需恒温恒湿环境。大大降低数据中心机房PUE值。
高安全: 防篡改、防病毒攻击、并采用XTS-AES256加密技术进行数据加密。不受电磁干扰,支持Raid冗余,可靠性达19N,数据不丢失、不走样,让用户安心。
模块化: 硬件模块化设计,接口丰富全方面,按需搭配、即插即用、灵活扩展。
现代光储存技术
然而,上帝似乎太过宠溺光存储这个“儿子”,不太愿意放手让他自由飞翔快速成长,光存储在蓝光光盘问世后的十年间都鲜有突破。其主要原因有两个方面:一是大多数材料在激发波长为400 nm以下的紫外波段有很强烈的线性吸收而很难响应;二是物镜的数值孔径也不能无线增大,较大数值孔径为1.49的物镜已经接近盖玻片的折射率,如果继续增大,会因为折射率不匹配相差进而影响分辨率,会影响光盘的存储密度和存储容量。但是,不在沉默中爆发,光存储,就在沉默中灭亡,为了让光存储重振往日雄风,近些年来,许多科学家十年如一日,光存储技术,深耕光存储研究,取得了该领域内的里程碑式的进展。
光存储存储方式:
是以二进制数据的形式来存储信息。而要在这些光盘上面储存数据,需要借助激光把电脑转换后的二进制数据用数据模式刻在扁平、具有反射能力的盘片上。而为了识别数据,光盘 上定义激光刻出的小坑就代表一:进制的 “1”,而空白处则代表进制的“0”。DVD盘的记录凹坑比CD-ROM更小,且螺旋储存凹坑之间的距离也更小。DVD存放数据信息的坑点非常小,光存储系统,而且非常紧密,较小凹坑长度仅为0.4um,每个坑点间的距离只是CD-ROM的50%,并且轨距只有0.74um。
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