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光存儲(chǔ)原理
所謂的光存儲(chǔ),并不是簡(jiǎn)單地把光給存儲(chǔ)起來(lái),而是激光器發(fā)出一束激光,當(dāng)激光遇到存儲(chǔ)材料時(shí)會(huì)發(fā)生物理或者化學(xué)反應(yīng),也就是說(shuō)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(diǎn)我們視為二進(jìn)制數(shù)中的“1”;而激光沒(méi)有經(jīng)過(guò)的地方,材料的特性保持不變,這些位置點(diǎn)我們視為二進(jìn)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(jìn)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(shí),一束激光在經(jīng)過(guò)記錄點(diǎn)“1”和非記錄點(diǎn)“0”時(shí),兩者之間的折射率、熒光信號(hào)等材料性質(zhì)不同,正是這種差異可以將記錄點(diǎn)和非記錄點(diǎn)區(qū)分開(kāi),從而成功獲取我們存儲(chǔ)的信息。
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光存儲(chǔ)實(shí)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(jī)械硬盤的時(shí)候,新的技術(shù)顯示,SSD 距離被革命也不遠(yuǎn)了。
近期的《Nature Photonics》雜志報(bào)告顯示,科學(xué)家研制出了1個(gè)能記錄保存數(shù)據(jù)的光學(xué)存儲(chǔ)芯片。這款芯片以光作為傳輸媒介,來(lái)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(wèn)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(lái)看,光媒介芯片還面臨一個(gè)很大的問(wèn)題就是,需要為之提供持續(xù)供電才能保證信號(hào)內(nèi)容的存儲(chǔ),一旦沒(méi)有外部供電數(shù)據(jù)就會(huì)立即消失。
為了解決這一難題,技術(shù)專家表示可以利用性質(zhì)類似的材料,也就是DVD光盤表面的鍺、銻和碲組成的合金物質(zhì)來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。
借助這一技術(shù),科學(xué)家測(cè)試發(fā)現(xiàn),相比電信號(hào)存儲(chǔ)設(shè)備,光媒介芯片的單點(diǎn)存儲(chǔ)效率要明顯更進(jìn)一步,但想要達(dá)到現(xiàn)有電子硬盤設(shè)備的存儲(chǔ)效能,光媒介芯片還需要大幅控制其體積才行。
專家預(yù)測(cè),如果未來(lái)這一技術(shù)大面積推廣的話,SSD硬盤將有機(jī)會(huì)被光學(xué)芯片硬盤所替代。
光存儲(chǔ)技術(shù)展望
接下來(lái)看一下光存儲(chǔ)技術(shù)展望,其中有一個(gè)全息技術(shù)的維度,就是說(shuō),從藍(lán)光到全息。首代光盤介質(zhì)是CVD光盤,第二代DVD光盤,第三代藍(lán)光光盤,技術(shù)規(guī)格和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都是日本歐洲企業(yè)主導(dǎo)的,一直紫晶存儲(chǔ)在國(guó)內(nèi)推動(dòng)光存儲(chǔ)頂層技術(shù),參與了各項(xiàng)國(guó)家各項(xiàng)光盤的標(biāo)準(zhǔn)的制定。今年紫晶參與了另外一個(gè)存儲(chǔ)項(xiàng)目,就是全息光盤研發(fā),單張光盤獲得了1.5TB的容量。這個(gè)是我們目前同軸全息技術(shù)的原理圖。全息技術(shù)通常從三個(gè)維度增加我們記錄的容量,一個(gè)就是位移復(fù)用,第二個(gè)交叉復(fù)用,第三個(gè)角度復(fù)用,前面所說(shuō)的1.5TB單張光盤技術(shù)只使用位移復(fù)用取得的成果,這是全球最接近商業(yè)化的全息光盤技術(shù)。