光存储在冷数据的存储上优势显著
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光存储在冷数据的存储上优势显著,固态盘适合热数据,硬盘适合温数据。早期的光存储应用针对的领域主要为音视频和软件分发。随着互联网的兴起带来了***方式的巨大变革,光存储没有跟上时代的潮流,硬盘和移动存储后来居上。由于硬盘容量大,蓝光存储,读取速度快的特点,目前***的数据中心绝大部分采用磁储介质的存储设备,蓝光存储技术,但磁存储保存年限低,抗***性能低、耗能且成本高。光存储在应对安全、能耗、寿命、成本都更具有优势,更适于冷数据的保存。固态盘则适合放热数据,硬盘适合温数据。早在2014年,互联网社交巨头Facebook便推出了以蓝光为基础的数据存储系统。光存储的主要劣势是单张容量小、访问时间长。近年来,光存储开始受到重视不断发展,推出超大光盘库,未来全息存储将是突破存储容量的重要方向。
光存储原理
所谓的光存储,并不是简单地把光给存储起来,蓝光存储系统,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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光存储行业概况:多因素推动光存储市场
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人工智能时代数据爆发式增长,温冷数据占80%。根据IDC的预测,2020年***数据量将达到44ZB,温冷数据储存量将达到35.2ZB,占数据总量的80%以上;蓝光介质的光存储在应对安全、能耗、寿命、成本上更具有优势,适于进行使用频率低的温冷数据的大量分配和长期备份;***对信息安全和大数据的重视有利于自主可控信息存储技术的发展。
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