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,蓝光存储,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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光存储应用场景
这款产品主要是存储冷数据(不经常使用,但又不能丢弃的数据),这就需要一种低成本的存储介质来保存这些数据,蓝光存储就是理想的介质。它的应用场景有1、备份和数据***,蓝光存储设备,它比磁带存储有许多先天的优势(详见不同存储介质的优劣势对比),可以完全替代传统的磁带库;2、备份和归档,可以广泛应用于***、公检法、(存电子病历和电子影像)、***、广电各种影像资料、石油勘探的震数据、档案馆、博物馆、历史馆、图书馆等等,蓝光存储设备,长期保存不更改的数据;3、异地灾备,可以作为大型数据中心的异地灾备方案,满足***遵从性要求,同时它可以很方便的运输到异地。
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,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,蓝光存储技术,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。
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