




对归档存储的要求
由于近几年实时音视频场景的普及,冷数据存储技术,在线教育和培训、远程、视频会议、******需求层出不穷。借助于实时音视频服务提供的强大的覆盖能力,可以实现用户的就近接入,提供网络低延迟、低丢包率的音视频实时通信。 但也正是因为实时音视频服务的普及,政策监管也逐渐规范化,合规性要求成为了实时视频业务场景中不可或缺的一个环节。目前不仅泛******类平台通常对***视频有6个月的合规性归档要求,冷数据存储价格,在线教育、在线也有了更长时间的历史视频归档的合规性要求。

光存储技术
1、五个萝卜一个坑——金纳米棒中的五维光存储 通常情况下,光存储是“一个萝卜一个坑”的一维存储,也就是说一个位置点上只能存储一个值,优点是简单明了,但缺点是容量非常有限。2009年,来自澳大利亚的科学家另辟蹊径,在金纳米棒中成功实现了五个维度的光存储,即在一个位置利用三种不同波长的激发光以及其对应的两种不同偏振态的光分别进行数据的存储,成功实现了“五个萝卜一个坑”,大大提升了存储数据的能力。
2、一片永流传——玻璃光存储 你知道吗?日常生活中非常常见的玻璃,也是可以用来存储数据的。和书本、照片、光盘等相比,冷数据存储,玻璃存储号称可以存储“上亿年”,并且在几百度的高温下也不会融化,这也就意味着存储在玻璃内部的数据可以长久性保存。这其中用到的技术手段主要是用激光在玻璃内部刻画出物理结构“纳米光栅”来存储数据。来自南安普顿大学的研究团队已利用玻璃存储把《圣经》、牛顿的《光学》,以及美国的《***宣言》写进玻璃介质中,以期实现长久存储。

光存储的发展过程
光碟——早期的光储存 1982年,冷数据存储价格,飞利浦公司研发出了光存储的鼻祖CD(致密光碟),经过20多年的飞速发展,光盘的存储容量也越来越大,1995年DVD问世,1999年蓝光光盘也应运而生。 早期的光储存原理为阿贝衍射极限公式: 代表光斑直径; 代表所用激光波长; 代表物镜的数值孔径。光存储的发展过程就是一个不断减小激发光波长、不断增大物镜数值孔径的过程,进而数据存储容量不断提升。

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