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,光存储设备,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,光存储,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,蓝光存储,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,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。
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,进而数据存储容量不断提升。
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光存储原理
所谓的光存储,并不是简单地把光给存储起来,而是激光器发出一束激光,当激光遇到存储材料时会发生物理或者化学反应,也就是说材料的性质发生了一定的变化,性质发生变化的位置点我们视为二进制数中的“1”;而激光没有经过的地方,材料的特性保持不变,这些位置点我们视为二进制数中的“0”。当完成记录后,光盘上就留下一串串的二进制数0011010101,这样我们就成功的把数据刻录在光盘上。当我们需要将记录的数据信息读出时,一束激光在经过记录点“1”和非记录点“0”时,两者之间的折射率、荧光信号等材料性质不同,正是这种差异可以将记录点和非记录点区分开,从而成功获取我们存储的信息。
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