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,蓝光存储系统,进而数据存储容量不断提升。
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光存储工作原理:
光存储设备,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,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,蓝光存储,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,数据就这样源源不断的读取出来了。
光存储及应用场景:
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光存储是四大(固态硬盘、硬盘、磁带库和蓝光光盘)存储介质之一,可以提供关键数据(KDS)长期、安全、低成本的保存,是海量冷数据较为理想的存储介质!适合的应用场景有:1、备份和数据***(可以很好的替代传统的磁带库);2、归档(存储海量、重要不需要更改的数据);3、异地灾备(运输方便)。
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