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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(dāng)激光遇到存儲材料時會發(fā)生物理或者化學(xué)反應(yīng),也就是說材料的性質(zhì)發(fā)生了一定的變化,性質(zhì)發(fā)生變化的位置點我們視為二進(jìn)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(jìn)制數(shù)中的“0”。當(dāng)完成記錄后,光盤上就留下一串串的二進(jìn)制數(shù)0011010101,這樣我們就成功的把數(shù)據(jù)刻錄在光盤上。當(dāng)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(zhì)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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光存儲實現(xiàn)飛躍!SSD也要被革命了
在業(yè)內(nèi)預(yù)言SSD硬盤要革命機(jī)械硬盤的時候,新的技術(shù)顯示,SSD 距離被革命也不遠(yuǎn)了。
近期的《Nature Photonics》雜志報告顯示,科學(xué)家研制出了1個能記錄保存數(shù)據(jù)的光學(xué)存儲芯片。這款芯片以光作為傳輸媒介,來保存數(shù)據(jù)。
相比傳統(tǒng)的電子媒介,光媒介芯片不存在發(fā)熱的問題,一定程度上降低了硬盤設(shè)備的功耗。
但就目前的研究來看,光媒介芯片還面臨一個很大的問題就是,需要為之提供持續(xù)供電才能保證信號內(nèi)容的存儲,一旦沒有外部供電數(shù)據(jù)就會立即消失。
為了解決這一難題,技術(shù)專家表示可以利用性質(zhì)類似的材料,也就是DVD光盤表面的鍺、銻和碲組成的合金物質(zhì)來進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲。
借助這一技術(shù),科學(xué)家測試發(fā)現(xiàn),相比電信號存儲設(shè)備,光媒介芯片的單點存儲效率要明顯更進(jìn)一步,但想要達(dá)到現(xiàn)有電子硬盤設(shè)備的存儲效能,光媒介芯片還需要大幅控制其體積才行。
專家預(yù)測,如果未來這一技術(shù)大面積推廣的話,SSD硬盤將有機(jī)會被光學(xué)芯片硬盤所替代。
光存儲是現(xiàn)有存儲模式較好的補(bǔ)充
光存儲是現(xiàn)有存儲模式較好的補(bǔ)充,以數(shù)據(jù)庫為主體的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)作為關(guān)鍵業(yè)務(wù)存儲,第二存儲針對一些長期保存的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。光存儲屬于第二存儲范疇,我相信它能夠成為我們的機(jī)械硬盤和固態(tài)硬盤之外的一個非常好的補(bǔ)充。我相信一個完整的針對多種應(yīng)用的存儲框架里面,必然會是這三種技術(shù)混合的協(xié)同應(yīng)用。紫晶存儲專注于光存儲技術(shù)的發(fā)展,在發(fā)展光存儲技術(shù)的時候,我們提出了一個光電磁融合存儲的系統(tǒng)架構(gòu),這個架構(gòu)左邊是硬件是遠(yuǎn)景圖,右邊是軟件的遠(yuǎn)景圖、。我們實現(xiàn)全集統(tǒng)一管理,統(tǒng)一接口擴(kuò)展虛擬資源池,實現(xiàn)正確時間正確數(shù)據(jù)存放到正確介質(zhì)上面去。
淺析光存儲技術(shù)的發(fā)展趨勢
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以光學(xué)、集成光學(xué)、光子效應(yīng)、體全息技術(shù)、光感生或磁感生超分辨率等原理為基礎(chǔ)的新一代光存儲技術(shù)將朝著以下幾個方向發(fā)展:
1.實現(xiàn)低價位DVD系列光盤及驅(qū)動器的規(guī)模生產(chǎn)
2.進(jìn)一步提高DVD光盤質(zhì)量、成品率及功能
3.在記錄密度不變的條件下提高系統(tǒng)性能