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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
档案级光盘公司
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视频作者:北京云唤维科技有限公司
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。
光存储:大数据时代的挑战
容量挑战:大数据时代,数据呈几何级数增长,数据圈将在2025年增至180ZB,冷数据约占总量的80%。如果完全采用传统存储模式,将会导致存储成本的倍数级增长,经济效益低下。
安全挑战:传统磁电存储介质,寿命周期短,海量数据迁移时经常发生数据丢失的情况。
能耗挑战:数据中心耗电量占总耗电量的比例为1.1%-1.5%。寻找低成本、绿色节能的存储方式,成为温冷数据存储应用领域的迫切需求。
云计算能有效地解决性能问题,却无法解决冷数据长期存储问题。随着时间的推移,冷数据大量增加,如果采用热数据的方式存储冷数据,会造成企业运营成本高、能耗大、安全性低等问题。
光存储原理
所谓的光存储,并不是简单地把光给存储起来,而是激光器发出一束激光,当激光遇到存储材料时会发生物理或者化学反应,也就是说材料的性质发生了一定的变化,性质发生变化的位置点我们视为二进制数中的“1”;而激光没有经过的地方,材料的特性保持不变,这些位置点我们视为二进制数中的“0”。当完成记录后,光盘上就留下一串串的二进制数0011010101,这样我们就成功的把数据刻录在光盘上。当我们需要将记录的数据信息读出时,一束激光在经过记录点“1”和非记录点“0”时,两者之间的折射率、荧光信号等材料性质不同,正是这种差异可以将记录点和非记录点区分开,从而成功获取我们存储的信息。
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