光存储技术
光存储技术是采用激光照射介质,激光与介质相互作用,导致介质的性质发生变化而将信息存储下来的。读出信息是用激光扫描介质,识别出存储单元性质的变化。在实际操作中,通常都是以二进制数据形式存储信息的,所以首先要将信息转化为二进制数据。写入时,将主机送来的数据编码,然后送入光调制器,这样激光源就输出强度不同的光束。
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光存储技术展望
接下来看一下光存储技术展望,光存储系统,其中有一个全息技术的维度,就是说,从蓝光到全息。首代光盘介质是CVD光盘,第二代DVD光盘,第三代蓝光光盘,技术规格和技术标准都是日本欧洲企业主导的,一直紫晶存储在国内推动光存储顶层技术,参与了各项***各项光盘的标准的制定。今年紫晶参与了另外一个存储项目,就是全息光盘研发,单张光盘获得了1.5TB的容量。这个是我们目前同轴全息技术的原理图。全息技术通常从三个维度增加我们记录的容量,一个就是位移复用,光存储技术,第二个交叉复用,第三个角度复用,光存储,前面所说的1.5TB单张光盘技术只使用位移复用取得的成果,这是******接近商业化的全息光盘技术。
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,就在沉默中灭亡,为了让光存储重振往日雄风,光存储设备,近些年来,许多科学家十年如一日,深耕光存储研究,取得了该领域内的里程碑式的进展。
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