




超分辨光存储
超分辨光存储借鉴了这样的思维模式,很大程度上缩小了数据点的尺寸。 我们知道,浙江磁盘库,用透镜把激光光斑聚到一个点的时候,光斑尺寸有一个值,这个光斑叫“艾里斑”,艾里斑很大程度上决定了我们刻写的记录点大小。但是,“挑剔”的科学家还是嫌弃刻写的记录点太大,无法满足高密度大容量存储的需求。2011年,一群来自德国的科学家在生物材料绿色荧光蛋白中利用受激发射损耗超分辨原理,即采用两束激光,一束为实心的激发光,一束为空心的***光,激发光作用于样品后会产生自发荧光,相当于铅笔先画了一条线。而后中空的***光与样品相互作用使得该区域以受激辐射的方式回到基态,相当于橡皮擦把线条擦细。这样,大大减小了有效激发的区域,即很大程度上可以减少记录的数据点特征尺寸,从而极大地提升了存储数据能力。

影响硬盘可靠用于离线存储的问题
磁盘需要定期进行加电和启动运行以保证其正常运转,而有些档案馆由于条件限制,磁盘库技术,直接将硬盘离线存放于档案库房中,长期无法加电;硬盘存储对温湿度等环境条件要求较高,有的档案馆长期将硬盘存放于后库中,磁盘库技术,无法达到硬盘存储所需的环境条件;硬盘的防震和抗冲击力较弱,而硬盘用于异地备份时要经过多次搬动和长途运输,难免引起震动;硬盘数据可擦写、易修改,用于档案信息保存时必须能够防止恶意修改的情况;单块硬盘容量有限,用于海量档案数据离线备份时,为便于管理,多块硬盘级联的问题需要解决。

光存储现状
“目前主流的电存储、磁存储面临严重的高能耗与高成本发展瓶颈。光存储虽然读写速度相对较慢,但具有低成本、高安全性、绿色节能、存储寿命长等特点,可成为缓解温冷数据存储压力的重要方式。”科技战略咨询研究院科技发展战略研究所副所长王晓明认为,利用光存储技术存储大规模温冷数据,并利用磁存储和电存储技术存储高频访问数据,构成效率的数据存储体系,能够保证数据的完整性及规模性,实现数据的分类保存和读写,充分发挥不同类型数据的短期和长期价值。

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