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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(gè)“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(gè)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(qiáng)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?yàn)檎凵渎什黄ヅ湎嗖钸M(jìn)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(jìn)展。
光存儲在冷數(shù)據(jù)的存儲上優(yōu)勢顯著
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光存儲在冷數(shù)據(jù)的存儲上優(yōu)勢顯著,固態(tài)盤適合熱數(shù)據(jù),硬盤適合溫?cái)?shù)據(jù)。早期的光存儲應(yīng)用針對的領(lǐng)域主要為音視頻和軟件分發(fā)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起帶來了娛樂方式的巨大變革,光存儲沒有跟上時(shí)代的潮流,硬盤和移動存儲后來居上。由于硬盤容量大,讀取速度快的特點(diǎn),目前全球的數(shù)據(jù)中心絕大部分采用磁儲介質(zhì)的存儲設(shè)備,但磁存儲保存年限低,抗破壞性能低、耗能且成本高。光存儲在應(yīng)對安全、能耗、壽命、成本都更具有優(yōu)勢,更適于冷數(shù)據(jù)的保存。固態(tài)盤則適合放熱數(shù)據(jù),硬盤適合溫?cái)?shù)據(jù)。早在2014年,互聯(lián)網(wǎng)社交巨頭Facebook便推出了以藍(lán)光為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)。光存儲的主要劣勢是單張容量小、訪問時(shí)間長。近年來,光存儲開始受到重視不斷發(fā)展,推出超大光盤庫,未來全息存儲將是突破存儲容量的重要方向。
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(gè)非常好的補(bǔ)充。我相信一個(gè)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(shí)候,我們提出了一個(gè)光電磁融合存儲的系統(tǒng)架構(gòu),這個(gè)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(shí)現(xiàn)全集統(tǒng)一管理,統(tǒng)一接口擴(kuò)展虛擬資源池,實(shí)現(xiàn)正確時(shí)間正確數(shù)據(jù)存放到正確介質(zhì)上面去。
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(gè)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(jìn)而數(shù)據(jù)存儲容量不斷提升。
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