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,蓝光存储系统,近些年来,光存储,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,蓝光存储设备,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)。
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”,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,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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