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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(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(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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存放溫冷數(shù)據(jù)合適的技術手段——光存儲
光存儲是大數(shù)據(jù)時代存放溫冷數(shù)據(jù)合適的技術手段。原因在于藍光光盤具有50年存儲壽命;其原始數(shù)據(jù)在物理上不可刪改;使用成本是傳統(tǒng)存儲介質(zhì)的1/10,此外它可以應付惡劣環(huán)境影響,具有非常強的容災抗災的能力。光存儲是現(xiàn)有存儲模式較好的補充。全息光盤的研發(fā),單張光盤獲得了1.5TB的容量。如果采用更高的性能的傳感器,更高的性能的感光材料,在2020年將單張光盤容量有望提升到40TB,這將使得我們在第四代光盤技術規(guī)格競爭中獲勝,那會是中國第一次參與主導光盤技術的規(guī)格和標準的制定。
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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