光存储:大数据时代的挑战
容量挑战:大数据时代,数据呈几何级数快速增长,全球数据圈将在2025年增至180ZB,冷数据约占总量的80%。如果完全采用传统存储模式,光存储,将会导致存储成本的倍数级增长,经济效益低下。
安全挑战:传统磁电存储介质,寿命周期短,海量数据迁移时经常发生数据丢失的情况。
能耗挑战:全球数据中心耗电量占全球总耗电量的比例为1.1%-1.5%。寻找低成本、绿色节能的存储方式,成为温冷数据存储应用领域的迫切需求。
云计算能有效地解决性能问题,却无法解决冷数据长期存储问题。随着时间的推移,冷数据大量增加,如果采用热数据的方式存储冷数据,会造成企业运营成本高、能耗大、安全性低等问题。
光存储存储方式:
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,光存储技术,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一:进制的 “1”,而空白处则代表进制的“0”。DVD盘的记录凹坑比CD-ROM更小,光存储设备,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,较小凹坑长度仅为0.4um,光存储系统,每个坑点间的距离只是CD-ROM的50%,并且轨距只有0.74um。
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现代光储存技术
然而,上帝似乎太过宠溺光存储这个“儿子”,不太愿意放手让他自由飞翔快速成长,光存储在蓝光光盘问世后的十年间都鲜有突破。其主要原因有两个方面:一是大多数材料在激发波长为400 nm以下的紫外波段有很强烈的线性吸收而很难响应;二是物镜的数值孔径也不能无线*,较大数值孔径为1.49的物镜已经接近盖玻片的折射率,如果继续*,会因为折射率不匹配相差进而影响分辨率,会影响光盘的存储密度和存储容量。但是,不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡,为了让光存储重振往日雄风,近些年来,许多科学家十年如一日,深耕光存储研究,取得了该领域内的里程碑式的进展。