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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(huì)因?yàn)檎凵渎什黄ヅ湎嗖钸M(jìn)而影響分辨率,會(huì)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。
存放溫冷數(shù)據(jù)合適的技術(shù)手段——光存儲
光存儲是大數(shù)據(jù)時(shí)代存放溫冷數(shù)據(jù)合適的技術(shù)手段。原因在于藍(lán)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(yīng)付惡劣環(huán)境影響,具有非常強(qiáng)的容災(zāi)抗災(zāi)的能力。光存儲是現(xiàn)有存儲模式較好的補(bǔ)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(shù)規(guī)格競爭中獲勝,那會(huì)是中國第一次參與主導(dǎo)光盤技術(shù)的規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)的制定。
光存儲技術(shù)展望
接下來看一下光存儲技術(shù)展望,其中有一個(gè)全息技術(shù)的維度,就是說,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,一直紫晶存儲在國內(nèi)推動(dòng)光存儲頂層技術(shù),參與了各項(xiàng)國家各項(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,這是全球接近商業(yè)化的全息光盤技術(shù)。
光存儲存儲方式:
是以二進(jìn)制數(shù)據(jù)的形式來存儲信息。而要在這些光盤上面儲存數(shù)據(jù),需要借助激光把電腦轉(zhuǎn)換后的二進(jìn)制數(shù)據(jù)用數(shù)據(jù)模式刻在扁平、具有反射能力的盤片上。而為了識別數(shù)據(jù),光盤 上定義激光刻出的小坑就代表一:進(jìn)制的 “1”,而空白處則代表進(jìn)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(shù)據(jù)信息的坑點(diǎn)非常小,而且非常緊密,較小凹坑長度僅為0.4um,每個(gè)坑點(diǎn)間的距離只是CD-ROM的50%,并且軌距只有0.74um。
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