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光存储及应用场景:
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光存储是四大(固态硬盘、硬盘、磁带库和蓝光光盘)存储介质之一,可以提供关键数据(KDS)长期、安全、低成本的保存,是海量冷数据较为理想的存储介质!适合的应用场景有:1、备份和数据恢复(可以很好的替代传统的磁带库);2
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视频作者:北京云唤维科技有限公司
光存储及应用场景:
以下是云唤维为您一起分享的内容,云唤维供应光存储,欢迎新老客户莅临。
光存储是四大(固态硬盘、硬盘、磁带库和蓝光光盘)存储介质之一,可以提供关键数据(KDS)长期、安全、低成本的保存,是海量冷数据较为理想的存储介质!适合的应用场景有:1、备份和数据恢复(可以很好的替代传统的磁带库);2、归档(存储海量、重要不需要更改的数据);3、异地灾备(运输方便)。
光存储技术
光存储技术是采用激光照射介质,激光与介质相互作用,导致介质的性质发生变化而将信息存储下来的。读出信息是用激光扫描介质,识别出存储单元性质的变化。在实际操作中,通常都是以二进制数据形式存储信息的,所以首先要将信息转化为二进制数据。写入时,将主机送来的数据编码,然后送入光调制器,这样激光源就输出强度不同的光束。
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光存储技术原理
云唤维供应光存储,我们为您分析该产品的以下信息。
伴随信息资源的数字化和信息量的迅猛增长,对存储器的存储密度、存取速率及存储寿命的要求不断提高。在这种情况下,光存储技术应运而生。光存储技术具有存储密度高、存储寿命长、非接触式读写和檫出、信息的信噪比高、信息位的价格低等优点。此激光束经光路系统、物镜聚焦后照射到介质上(焦点处记录斑直径正比于波长λ,反比于聚焦系统的数值孔径NA),其中一种存储方法是介质被激光烧蚀出小凹坑。介质上被烧蚀和未烧蚀的两种状态对应着两种不同的二进制数据。识别存储单元这些性质变化,即读出被存储的数据。
很早的光储存原理为阿贝衍射极限公式:
代表光斑直径; 代表所用激光波长; 代表物镜的数值孔径。光存储的发展过程就是一个不断减小激发光波长、不断增大物镜数值孔径的过程,进而数据存储容量不断提升。
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