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發布時間:2020-08-22 19:02  
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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。
光存儲實現飛躍!SSD也要被革命了
在業內預言SSD硬盤要革命機械硬盤的時候,新的技術顯示,SSD 距離被革命也不遠了。
近期的《Nature Photonics》雜志報告顯示,科學家研制出了1個能記錄保存數據的光學存儲芯片。這款芯片以光作為傳輸媒介,來保存數據。
相比傳統的電子媒介,光媒介芯片不存在發熱的問題,一定程度上降低了硬盤設備的功耗。
但就目前的研究來看,光媒介芯片還面臨一個很大的問題就是,需要為之提供持續供電才能保證信號內容的存儲,一旦沒有外部供電數據就會立即消失。
為了解決這一難題,技術專家表示可以利用性質類似的材料,也就是DVD光盤表面的鍺、銻和碲組成的合金物質來進行數據存儲。
借助這一技術,科學家測試發現,相比電信號存儲設備,光媒介芯片的單點存儲效率要明顯更進一步,但想要達到現有電子硬盤設備的存儲效能,光媒介芯片還需要大幅控制其體積才行。
專家預測,如果未來這一技術大面積推廣的話,SSD硬盤將有機會被光學芯片硬盤所替代。
光存儲是現有存儲模式較好的補充
光存儲是現有存儲模式較好的補充,以數據庫為主體的結構化數據作為關鍵業務存儲,第二存儲針對一些長期保存的非結構化數據。光存儲屬于第二存儲范疇,我相信它能夠成為我們的機械硬盤和固態硬盤之外的一個非常好的補充。我相信一個完整的針對多種應用的存儲框架里面,必然會是這三種技術混合的協同應用。紫晶存儲專注于光存儲技術的發展,在發展光存儲技術的時候,我們提出了一個光電磁融合存儲的系統架構,這個架構左邊是硬件是遠景圖,右邊是軟件的遠景圖、。我們實現全集統一管理,統一接口擴展虛擬資源池,實現正確時間正確數據存放到正確介質上面去。
光存儲技術展望
接下來看一下光存儲技術展望,其中有一個全息技術的維度,就是說,從藍光到全息。首代光盤介質是CVD光盤,第二代DVD光盤,第三代藍光光盤,技術規格和技術標準都是日本歐洲企業主導的,一直紫晶存儲在國內推動光存儲頂層技術,參與了各項國家各項光盤的標準的制定。今年紫晶參與了另外一個存儲項目,就是全息光盤研發,單張光盤獲得了1.5TB的容量。這個是我們目前同軸全息技術的原理圖。全息技術通常從三個維度增加我們記錄的容量,一個就是位移復用,第二個交叉復用,第三個角度復用,前面所說的1.5TB單張光盤技術只使用位移復用取得的成果,這是全球最接近商業化的全息光盤技術。