





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快速成长,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,光存储,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。
光存储在冷数据的存储上优势显著
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光存储在冷数据的存储上优势显著,光存储技术,固态盘适合热数据,硬盘适合温数据。早期的光存储应用针对的领域主要为音视频和软件分发。随着互联网的兴起带来了***方式的巨大变革,光存储没有跟上时代的潮流,硬盘和移动存储后来居上。由于硬盘容量大,读取速度快的特点,目前***的数据中心绝大部分采用磁储介质的存储设备,但磁存储保存年限低,抗***性能低、耗能且成本高。光存储在应对安全、能耗、寿命、成本都更具有优势,更适于冷数据的保存。固态盘则适合放热数据,硬盘适合温数据。早在2014年,互联网社交巨头Facebook便推出了以蓝光为基础的数据存储系统。光存储的主要劣势是单张容量小、访问时间长。近年来,光存储开始受到重视不断发展,推出超大光盘库,未来全息存储将是突破存储容量的重要方向。
光碟——很早的光储存
1982年,光存储系统,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,光存储系统,1995年DVD问世,1999年蓝光光盘也应运而生。
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