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光存儲技術原理
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伴隨信息資源的數(shù)字化和信息量的迅猛增長,對存儲器的存儲密度、存取速率及存儲壽命的要求不斷提高。在這種情況下,光存儲技術應運而生。光存儲技術具有存儲密度高、存儲壽命長、非接觸式讀寫和檫出、信息的信噪比高、信息位的價格低等優(yōu)點。此激光束經(jīng)光路系統(tǒng)、物鏡聚焦后照射到介質上(焦點處記錄斑直徑正比于波長λ,反比于聚焦系統(tǒng)的數(shù)值孔徑NA),其中一種存儲方法是介質被激光燒蝕出小凹坑。介質上被燒蝕和未燒蝕的兩種狀態(tài)對應著兩種不同的二進制數(shù)據(jù)。識別存儲單元這些性質變化,即讀出被存儲的數(shù)據(jù)。
光存儲原理
所謂的光存儲,并不是簡單地把光給存儲起來,而是激光器發(fā)出一束激光,當激光遇到存儲材料時會發(fā)生物理或者化學反應,也就是說材料的性質發(fā)生了一定的變化,性質發(fā)生變化的位置點我們視為二進制數(shù)中的“1”;而激光沒有經(jīng)過的地方,材料的特性保持不變,這些位置點我們視為二進制數(shù)中的“0”。當完成記錄后,光盤上就留下一串串的二進制數(shù)0011010101,這樣我們就成功的把數(shù)據(jù)刻錄在光盤上。當我們需要將記錄的數(shù)據(jù)信息讀出時,一束激光在經(jīng)過記錄點“1”和非記錄點“0”時,兩者之間的折射率、熒光信號等材料性質不同,正是這種差異可以將記錄點和非記錄點區(qū)分開,從而成功獲取我們存儲的信息。
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很早的光儲存原理為阿貝衍射極限公式:
代表光斑直徑; 代表所用激光波長; 代表物鏡的數(shù)值孔徑。光存儲的發(fā)展過程就是一個不斷減小激發(fā)光波長、不斷增大物鏡數(shù)值孔徑的過程,進而數(shù)據(jù)存儲容量不斷提升。
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