光存儲存儲方式:
是以二進制數據的形式來存儲信息。而要在這些光盤上面儲存數據,需要借助激光把電腦轉換后的二進制數據用數據模式刻在扁平、具有反射能力的盤片上。而為了識別數據,光盤 上定義激光刻出的小坑就代表一:進制的 “1”,而空白處則代表進制的“0”。dvd盤的記錄凹坑比cd-rom更小,且螺旋儲存凹坑之間的距離也更小。dvd存放數據信息的坑點非常小,而且非常緊密,較小凹坑長度僅為0.4um,檔案級光盤,每個坑點間的距離只是cd-rom的50%,并且軌距只有0.74um。
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現代光儲存技術
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:一是大多數材料在激發波長為400 nm以下的紫外波段有很-的線性吸收而很難響應;二是物鏡的數值孔徑也不能無線增大,較大數值孔徑為1.49的物鏡已經接近蓋玻片的折射率,如果繼續增大,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,近些年來,檔案級光盤公司,許多科學家十年如一日,深耕光存儲研究,取得了該領域內的-式的進展。
淺析光存儲技術的發展趨勢
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以光學、集成光學、光子效應、體全息技術、光感生或磁感生超分辨率等原理為基礎的新一代光存儲技術將朝著以下幾個方向發展:
1.實現位dvd系列光盤及驅動器的規模生產
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性能
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