




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增大,较大数值孔径为1.49的物镜已经接近盖玻片的折射率,如果继续增大,会因为折射率不匹配相差进而影响分辨率,光存储,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。

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,***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,蓝光存储设备,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:***数据中心耗电量占***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。

光存储实现飞跃!SSD也要被革命了
在业内预言SSD硬盘要革命机械硬盘的时候,新的技术显示,SSD 距离被革命也不远了。
近期的《Nature Photonics》杂志报告显示,科学家研制出了1个能记录保存数据的光学存储芯片。这款芯片以光作为传输媒介,来保存数据。
相比传统的电子媒介,光媒介芯片不存在发热的问题,一定程度上降低了硬盘设备的功耗。
但就目前的研究来看,光媒介芯片还面临一个很大的问题就是,需要为之提供持续供电才能保证信号内容的存储,光存储,一旦没有外部供电数据就会立即消失。
为了解决这一难题,技术***表示可以利用性质类似的材料,也就是DVD光盘表面的锗、锑和碲组成的合金物质来进行数据存储。
借助这一技术,科学家测试发现,相比电信号存储设备,光媒介芯片的单点存储效率要明显更进一步,但想要达到现有电子硬盘设备的存储效能,光媒介芯片还需要大幅控制其体积才行。
***预测,如果未来这一技术大面积推广的话,SSD硬盘将有机会被光学芯片硬盘所替代。

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