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光存儲技術(shù)
光存儲技術(shù)是采用激光照射介質(zhì),激光與介質(zhì)相互作用,導(dǎo)致介質(zhì)的性質(zhì)發(fā)生變化而將信息存儲下來的。讀出信息是用激光掃描介質(zhì),識別出存儲單元性質(zhì)的變化。在實(shí)際操作中,通常都是以二進(jìn)制數(shù)據(jù)形式存儲信息的,所以首先要將信息轉(zhuǎn)化為二進(jìn)制數(shù)據(jù)。寫入時,將主機(jī)送來的數(shù)據(jù)編碼,然后送入光調(diào)制器,這樣激光源就輸出強(qiáng)度不同的光束。
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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“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,會因?yàn)檎凵渎什黄ヅ湎嗖钸M(jìn)而影響分辨率,會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。
光存儲在冷數(shù)據(jù)的存儲上優(yōu)勢顯著
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光存儲在冷數(shù)據(jù)的存儲上優(yōu)勢顯著,固態(tài)盤適合熱數(shù)據(jù),硬盤適合溫數(shù)據(jù)。早期的光存儲應(yīng)用針對的領(lǐng)域主要為音視頻和軟件分發(fā)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起帶來了娛樂方式的巨大變革,光存儲沒有跟上時代的潮流,硬盤和移動存儲后來居上。由于硬盤容量大,讀取速度快的特點(diǎn),目前全球的數(shù)據(jù)中心絕大部分采用磁儲介質(zhì)的存儲設(shè)備,但磁存儲保存年限低,抗破壞性能低、耗能且成本高。光存儲在應(yīng)對安全、能耗、壽命、成本都更具有優(yōu)勢,更適于冷數(shù)據(jù)的保存。固態(tài)盤則適合放熱數(shù)據(jù),硬盤適合溫數(shù)據(jù)。早在2014年,互聯(lián)網(wǎng)社交巨頭Facebook便推出了以藍(lán)光為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)。光存儲的主要劣勢是單張容量小、訪問時間長。近年來,光存儲開始受到重視不斷發(fā)展,推出超大光盤庫,未來全息存儲將是突破存儲容量的重要方向。
光存儲工作原理:
光存儲設(shè)備,主要部分就是激光發(fā)生器和光監(jiān)測器。光驅(qū)上的激光發(fā)生器實(shí)際 上就是一個激光二極管,可以產(chǎn)生對 應(yīng)波長的激光光束,然后經(jīng)過一系列的處理后射到光盤上,然后經(jīng)由光監(jiān)測器捕反射回來的信號從而識別實(shí)際的數(shù)據(jù)。如果光盤不反射激光則代表那里有一個小坑,那么電腦就知道它代表一個“1”;如果激光被反射回來,電腦就知道這個點(diǎn)是一個“0”。然后電腦就可以將這些二進(jìn)制代碼轉(zhuǎn)換成為原來的程序。當(dāng)光盤在光驅(qū)中做高速轉(zhuǎn)動,激光頭在電機(jī)的控制下前后移動,數(shù)據(jù)就這樣源源不斷的讀取出來了。