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,光存储技术,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,光存储设备,就在沉默中灭亡,为了让光存储重振往日雄风,近些年来,光存储系统,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,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),光存储,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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