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光存儲實現飛躍!SSD也要被革命了
在業(yè)內預言SSD硬盤要革命機械硬盤的時候,新的技術顯示,SSD 距離被革命也不遠了。
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(tǒng)的電子媒介,光媒介芯片不存在發(fā)熱的問題,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(xù)供電才能保證信號內容的存儲,一旦沒有外部供電數據就會立即消失。
為了解決這一難題,技術專家表示可以利用性質類似的材料,也就是DVD光盤表面的鍺、銻和碲組成的合金物質來進行數據存儲。
借助這一技術,科學家測試發(fā)現,相比電信號存儲設備,光媒介芯片的單點存儲效率要明顯更進一步,但想要達到現有電子硬盤設備的存儲效能,光媒介芯片還需要大幅控制其體積才行。
專家預測,如果未來這一技術大面積推廣的話,SSD硬盤將有機會被光學芯片硬盤所替代。
存放溫冷數據合適的技術手段——光存儲
光存儲是大數據時代存放溫冷數據合適的技術手段。原因在于藍光光盤具有50年存儲壽命;其原始數據在物理上不可刪改;使用成本是傳統(tǒng)存儲介質的1/10,此外它可以應付惡劣環(huán)境影響,具有非常強的容災抗災的能力。光存儲是現有存儲模式較好的補充。全息光盤的研發(fā),單張光盤獲得了1.5TB的容量。如果采用更高的性能的傳感器,更高的性能的感光材料,在2020年將單張光盤容量有望提升到40TB,這將使得我們在第四代光盤技術規(guī)格競爭中獲勝,那會是中國第一次參與主導光盤技術的規(guī)格和標準的制定。
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,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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