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现代光储存技术
然而,上帝似乎太过宠溺光存储这个“儿子”,不太愿意放手让他自由飞翔成长,光存储在蓝光光盘问世后的十年间都鲜有突破。其主要原因有两个方面:一是大多数材料在激发波长为400 nm以下的紫外波段有很强烈的线性吸收而很难响应;二是物镜的数值孔径也不能无线增大,较大数值孔径为1.49的物镜已经接近盖玻片的
磁光电混合存储系统公司
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视频作者:北京云唤维科技有限公司
现代光储存技术
然而,上帝似乎太过宠溺光存储这个“儿子”,不太愿意放手让他自由飞翔成长,光存储在蓝光光盘问世后的十年间都鲜有突破。其主要原因有两个方面:一是大多数材料在激发波长为400 nm以下的紫外波段有很强烈的线性吸收而很难响应;二是物镜的数值孔径也不能无线增大,较大数值孔径为1.49的物镜已经接近盖玻片的折射率,如果继续增大,会因为折射率不匹配相差进而影响分辨率,会影响光盘的存储密度和存储容量。但是,不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡,为了让光存储重振往日雄风,近些年来,许多科学家十年如一日,深耕光存储研究,取得了该领域内的里程碑式的进展。
光存储技术展望
接下来看一下光存储技术展望,其中有一个全息技术的维度,就是说,从蓝光到全息。首代光盘介质是CVD光盘,第二代DVD光盘,第三代蓝光光盘,技术规格和技术标准都是日本欧洲企业主导的,一直紫晶存储在国内推动光存储顶层技术,参与了各项各项光盘的标准的制定。今年紫晶参与了另外一个存储项目,就是全息光盘研发,单张光盘获得了1.5TB的容量。这个是我们目前同轴全息技术的原理图。全息技术通常从三个维度增加我们记录的容量,一个就是位移复用,第二个交叉复用,第三个角度复用,前面所说的1.5TB单张光盘技术只使用位移复用取得的成果,这是接近商业化的全息光盘技术。
光碟——很早的光储存
1982年,飞利浦公司研发出了光存储的鼻祖CD(致密光碟),经过20多年的飞速发展,光盘的存储容量也越来越大,1995年DVD问世,1999年蓝光光盘也应运而生。
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光存储工作原理:
光存储设备,主要部分就是激光发生器和光监测器。光驱上的激光发生器实际 上就是一个激光二极管,可以产生对 应波长的激光光束,然后经过一系列的处理后射到光盘上,然后经由光监测器捕反射回来的信号从而识别实际的数据。如果光盘不反射激光则代表那里有一个小坑,那么电脑就知道它代表一个“1”;如果激光被反射回来,电脑就知道这个点是一个“0”。然后电