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光存儲技術(shù)原理
云喚維專業(yè)供應(yīng)光存儲,我們?yōu)槟治鲈摦a(chǎn)品的以下信息。
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(shù)應(yīng)運而生。光存儲技術(shù)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(zhì)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(zhì)被激光燒蝕出小凹坑。介質(zhì)上被燒蝕和未燒蝕的兩種狀態(tài)對應(yīng)著兩種不同的二進制數(shù)據(jù)。識別存儲單元這些性質(zhì)變化,即讀出被存儲的數(shù)據(jù)。
光存儲實現(xiàn)飛躍!SSD也要被革命了
在業(yè)內(nèi)預(yù)言SSD硬盤要革命機械硬盤的時候,新的技術(shù)顯示,SSD 距離被革命也不遠了。
近期的《Nature Photonics》雜志報告顯示,科學家研制出了1個能記錄保存數(shù)據(jù)的光學存儲芯片。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。
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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