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光存儲應(yīng)用場景
這款產(chǎn)品主要是存儲冷數(shù)據(jù)(不經(jīng)常使用,但又不能丟棄的數(shù)據(jù)),這就需要一種低成本的存儲介質(zhì)來保存這些數(shù)據(jù),藍(lán)光存儲就是理想的介質(zhì)。它的應(yīng)用場景有1、備份和數(shù)據(jù)恢復(fù),它比磁帶存儲有許多先天的優(yōu)勢(詳見不同存儲介質(zhì)的優(yōu)劣勢對比),可以完全替代傳統(tǒng)的磁帶庫;2、備份和歸檔,可以廣泛應(yīng)用于政府、公檢法、(存電子病歷和電子影像)、金融、廣電各種影像資料、石油勘探的震數(shù)據(jù)、檔案館、博物館、歷史館、圖書館等等,長期保存不更改的數(shù)據(jù);3、異地災(zāi)備,可以作為大型數(shù)據(jù)中心的異地災(zāi)備方案,滿足法規(guī)遵從性要求,同時它可以很方便的運輸?shù)疆惖亍?
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(dāng)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(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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現(xiàn)代光儲存技術(shù)
然而,上帝似乎太過寵溺光存儲這個“兒子”,不太愿意放手讓他自由飛翔快速成長,光存儲在藍(lán)光光盤問世后的十年間都鮮有突破。其主要原因有兩個方面:一是大多數(shù)材料在激發(fā)波長為400 nm以下的紫外波段有很強烈的線性吸收而很難響應(yīng);二是物鏡的數(shù)值孔徑也不能無線增大,較大數(shù)值孔徑為1.49的物鏡已經(jīng)接近蓋玻片的折射率,如果繼續(xù)增大,會因為折射率不匹配相差進而影響分辨率,會影響光盤的存儲密度和存儲容量。但是,不在沉默中爆發(fā),就在沉默中滅亡,為了讓光存儲重振往日雄風(fēng),近些年來,許多科學(xué)家十年如一日,深耕光存儲研究,取得了該領(lǐng)域內(nèi)的里程碑式的進展。
光碟——很早的光儲存
1982年,飛利浦公司研發(fā)出了光存儲的鼻祖CD(致密光碟),經(jīng)過20多年的飛速發(fā)展,光盤的存儲容量也越來越大,1995年DVD問世,1999年藍(lán)光光盤也應(yīng)運而生。
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