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光存儲技術原理
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伴隨信息資源的數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,光存儲技術應運而生。光存儲技術具有存儲密度高、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。此激光束經光路系統(tǒng)、物鏡聚焦后照射到介質上(焦點處記錄斑直徑正比于波長λ,反比于聚焦系統(tǒng)的數值孔徑NA),其中一種存儲方法是介質被激光燒蝕出小凹坑。介質上被燒蝕和未燒蝕的兩種狀態(tài)對應著兩種不同的二進制數據。識別存儲單元這些性質變化,即讀出被存儲的數據。
光存儲行業(yè)概況:多因素推動光存儲市場
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人工智能時代數據爆發(fā)式增長,溫冷數據占80%。根據IDC的預測,2020年全球數據量將達到44ZB,溫冷數據儲存量將達到35.2ZB,占數據總量的80%以上;藍光介質的光存儲在應對安全、能耗、壽命、成本上更具有優(yōu)勢,適于進行使用頻率低的溫冷數據的大量分配和長期備份;國家對信息安全和大數據的重視有利于自主可控信息存儲技術的發(fā)展。
光存儲存儲方式:
是以二進制數據的形式來存儲信息。而要在這些光盤上面儲存數據,需要借助激光把電腦轉換后的二進制數據用數據模式刻在扁平、具有反射能力的盤片上。而為了識別數據,光盤 上定義激光刻出的小坑就代表一:進制的 “1”,而空白處則代表進制的“0”。DVD盤的記錄凹坑比CD-ROM更小,且螺旋儲存凹坑之間的距離也更小。DVD存放數據信息的坑點非常小,而且非常緊密,較小凹坑長度僅為0.4um,每個坑點間的距離只是CD-ROM的50%,并且軌距只有0.74um。
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