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,光存储,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。
光存储技术展望
接下来看一下光存储技术展望,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,光存储技术,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,第二个交叉复用,第三个角度复用,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。
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”,光存储系统,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,而且非常紧密,光存储系统,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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