




磁盘库的概念
早在10余年前即已被IBM,StorageTek等存储厂商所采用。然而,受限于磁盘和虚拟磁带技术的发展,以及厂家为了保护其既有模拟磁带库市场的考量,长期以来磁盘库以价格高昂著称,使其通常作为大型磁带库的前端缓存使用,且依附于特定的主机系统(“封闭系统”),市场认知度一直很低。而在近些年,磁盘技术快速发展,出现了多种类型磁盘(SCSI、FC、ATA、SATA),使单位容量磁盘存储的价格急剧下降,进而使磁盘阵列作为备份设备的应用也愈加广泛。

异质备份系统的优势
磁盘阵列系统采用RAID冗余的方式进行数据存储,对读写速度的要求很高,需要对磁头及扇区进行频繁的读写操作,考虑到动辄7200转甚至是万转硬盘的高速运转和全年7×24小时不间断的数据访问需求,硬盘的实际寿命大大低于其理论寿命,这也使得数据中心的数据丢失风险直线上升。
RAID冗余方式允许单个硬盘出现问题,但如果2块以上硬盘同时出现问题时将不可避免数据的丢失。因此,单纯采用磁盘阵列的方式来存储重要数据是不可行的。相较而言,异质备份系统的优势很明显。
异质备份系统更偏重于对数据的安全保存,磁盘阵列系统更偏重于对数据的实时利用;异质备份系统对存储环境的要求更宽松,磁盘阵列系统对环境的要求更严格;异质备份系统无需外网连接,可从根源上避免外网病毒的风险;光盘无法修改,硬盘可数据锁定,因此异质备份存储;异质备份系统定期供电,磁盘库,更加低碳环保;异质备份系统的数据盘一旦发现问题自动拷贝,磁盘库技术,在时效性、便捷性上更有优势。

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,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,磁盘库技术,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,磁盘库技术,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。

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