光存储介质技术演进及BDA认证壁垒
光存储底层存储介质技术历经CD/DVD/BD技术演变,朝下一代全息光存储技术发展,技术涵盖光学、材料学、物理学等,难点技术包括记录材料、底层编码策略、生产工艺及良率爬坡经验等。新进入者如果没有CD/DVD时代的技术实践、积累和沉淀,较难直接跨越至蓝光存储或下一代全息光存储,存在由于技术演进带来的技术门槛。与此同时,光存储介质的底层编码策略需要通过BDA(国际蓝光联盟)认证后,存储备份归档设备,才会被光驱厂商采纳并预先植入其设备中。新进入者从头开始研发相关的底层编码策略,需要进行实验室研究、产业化研究等阶段,在形成产业化能力后,才能进行产品的编码策略认证,整个研发及认证周期较长,存在较大的认证壁垒。
光存储工作原理
无论是CD光盘、DVD光盘等光存储介质,采用的存储方式都与软盘、硬盘相同,是以二进制数据的形式来存储信息。而要在这些光盘上面储存数据,需要借助激光把电脑转换后的二进制数据用数据模式刻在扁平、具有反射能力的盘片上。而为了识别数据,光盘上定义激光刻出的小坑就代表二进制的“1”,而空白处则代表二进制的“0”。DVD盘的记录凹坑比CD-ROM更小,且螺旋储存凹坑之间的距离也更小。DVD存放数据信息的坑点非常小,而且非常紧密,很小凹坑长度仅为0.4μm,每个坑点间的距离只是CD-ROM的50%,并且轨距只有0.74μm。
CD光驱、DVD光驱等一系列光存储设备,主要的部分就是激光发生器和光监测器。光驱上的激光发生器实际上就是一个激光二*管,可以产生对应波长的激光光束,然后经过一系列的处理后射到光盘上,然后经由光监测器捉反射回来的信号从而识别实际的数据。如果光盘不反射激光则代表那里有一个小坑,那么电脑就知道它代表一个“1”;如果激光被反射回来,电脑就知道这个点是一个“0”。然后电脑就可以将这些二进制代码转换成为原来的程序。当光盘在光驱中做高速转动,激光头在电机的控制下前后移动,数据就这样源源不断的读取出来了。
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