是以二進制數(shù)據(jù)的形式來存儲信息。而要在這些光盤上
然而,-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-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,會因為折射率不匹配相差進而影響分辨率,會影響光盤的存儲密度和存儲容量。但是,不在沉默中-,就在沉默中滅亡,為了讓光存儲重振往日雄風(fēng),近些年來,檔案級光盤公司,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-式的進展。
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以光學(xué)、集成光學(xué)、光子效應(yīng)、體全息技術(shù)、光感生或磁感生超分辨率等原理為基礎(chǔ)的新一代光存儲技術(shù)將朝著以下幾個方向發(fā)展:
1.實現(xiàn)位dvd系列光盤及驅(qū)動器的規(guī)模生產(chǎn)
2.進一步提高dvd光盤、成品率及功能
3.在記錄密度不變的條件下提高系統(tǒng)性能