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發布時間:2020-10-13 16:48  
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光存儲原理
所謂的光存儲,并不是簡單地把光給存儲起來,而是激光器發出一束激光,當激光遇到存儲材料時會發生物理或者化學反應,也就是說材料的性質發生了一定的變化,性質發生變化的位置點我們視為二進制數中的“1”;而激光沒有經過的地方,材料的特性保持不變,這些位置點我們視為二進制數中的“0”。當完成記錄后,光盤上就留下一串串的二進制數0011010101,這樣我們就成功的把數據刻錄在光盤上。當我們需要將記錄的數據信息讀出時,一束激光在經過記錄點“1”和非記錄點“0”時,兩者之間的折射率、熒光信號等材料性質不同,正是這種差異可以將記錄點和非記錄點區分開,從而成功獲取我們存儲的信息。
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光存儲行業概況:多因素推動光存儲市場
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人工智能時代數據爆發式增長,溫冷數據占80%。根據IDC的預測,2020年全球數據量將達到44ZB,溫冷數據儲存量將達到35.2ZB,占數據總量的80%以上;藍光介質的光存儲在應對安全、能耗、壽命、成本上更具有優勢,適于進行使用頻率低的溫冷數據的大量分配和長期備份;國家對信息安全和大數據的重視有利于自主可控信息存儲技術的發展。
光存儲在冷數據的存儲上優勢顯著
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光存儲在冷數據的存儲上優勢顯著,固態盤適合熱數據,硬盤適合溫數據。早期的光存儲應用針對的領域主要為音視頻和軟件分發。隨著互聯網的興起帶來了娛樂方式的巨大變革,光存儲沒有跟上時代的潮流,硬盤和移動存儲后來居上。由于硬盤容量大,讀取速度快的特點,目前全球的數據中心絕大部分采用磁儲介質的存儲設備,但磁存儲保存年限低,抗破壞性能低、耗能且成本高。光存儲在應對安全、能耗、壽命、成本都更具有優勢,更適于冷數據的保存。固態盤則適合放熱數據,硬盤適合溫數據。早在2014年,互聯網社交巨頭Facebook便推出了以藍光為基礎的數據存儲系統。光存儲的主要劣勢是單張容量小、訪問時間長。近年來,光存儲開始受到重視不斷發展,推出超大光盤庫,未來全息存儲將是突破存儲容量的重要方向。