现代光储存技术
然而,蓝光存储,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,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。
光存储工作原理:
光存储设备,蓝光存储技术,主要部分就是激光发生器和光监测器。光驱上的激光发生器实际 上就是一个激光二极管,蓝光存储设备,可以产生对 应波长的激光光束,然后经过一系列的处理后射到光盘上,然后经由光监测器捕反射回来的信号从而识别实际的数据。如果光盘不反射激光则代表那里有一个小坑,那么电脑就知道它代表一个“1”;如果激光被反射回来,电脑就知道这个点是一个“0”。然后电脑就可以将这些二进制代码转换成为原来的程序。当光盘在光驱中做高速转动,激光头在电机的控制下前后移动,蓝光存储技术,数据就这样源源不断的读取出来了。
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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