光存储是现有存储模式较好的补充
光存储是现有存储模式较好的补充,光存储,以数据库为主体的结构化数据作为关键业务存储,第二存储针对一些长期保存的非结构化数据。光存储属于第二存储范畴,我相信它能够成为我们的机械硬盘和固态硬盘之外的一个非常好的补充。我相信一个完整的针对多种应用的存储框架里面,必然会是这三种技术混合的协同应用。紫晶存储专注于光存储技术的发展,在发展光存储技术的时候,我们提出了一个光电磁融合存储的系统架构,这个架构左边是硬件是远景图,右边是软件的远景图、。我们实现全集统一管理,统一接口扩展虚拟资源池,实现正确时间正确数据存放到正确介质上面去。
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,光存储设备,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,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,光存储系统,这是******接近商业化的全息光盘技术。
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,光存储技术,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。
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