代表光斑直徑; 代表所用激光波長; 代表物鏡的數值孔徑。光存儲的發展過程就是一個不斷減小激發光波長、不斷增大物鏡數值孔徑的過程,進而數據存儲容量不斷提升。
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伴隨信息資源的數字化和信息量的迅-長,對存儲器的存儲密度、存取速率及存儲壽命的要求不斷提高。在這種情況下,檔案級光盤公司,光存儲技術應運而生。光存儲技術具有存儲密度高、存儲-、非接觸式讀寫和檫出、信息的信噪比高、信息位的價格低等優點。此激光束經光路系統、物鏡-后照射到介質上焦點處記錄斑直徑正比于波長λ,反比于-系統的數值孔徑na,檔案級光盤公司,其中一種存儲方法是介質被激光燒蝕出小凹坑。介質上被燒蝕和未燒蝕的兩種狀態對應著兩種不同的二進制數據。識別存儲單元這些性質變化,即讀出被存儲的數據。
在業內預言ssd硬盤要-機械硬盤的時候,新的技術顯示,ssd 距離被-也不遠了。
近期的《nature photonics》雜志報告顯示,科學家研制出了1個能記錄保存數據的光學存儲芯片。這款芯片以光作為傳輸媒介,來保存數據。
相比傳統的電子媒介,光媒介芯片不存在-的問題,檔案級光盤公司,一定程度上降低了硬盤設備的功耗。
但就目前的研究來看,光媒介芯片還面臨一個很大的問題就是,需要為之提供持續供電才能-信號內容的存儲,一旦沒有外部供電數據就會立即消失。