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容量挑战:大数据时代,数据呈几何级数快速增长,全球数据圈将在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,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,蓝光存储,寿命周期短,蓝光存储设备,---数据迁移时经常发生数据丢失的情况。
能耗挑战:全球数据中心耗电量占全球总耗电量的比例为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。
然而,---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,蓝光存储系统,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---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,会影响光盘的存储密度和存储容量。但是,不在沉默中---,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---式的进展。
接下来看一下光存储技术展望,蓝光存储系统,其中有一个全息技术的维度,就是说,从蓝光到全息。首代光盘介质是cvd光盘,第二代dvd光盘,第三代蓝光光盘,技术规格和技术标准都是日本欧洲企业---的,一直紫晶存储在国内推动光存储顶层技术,参与了各项各项光盘的标准的制定。今年紫晶参与了另外一个存储项目,就是全息光盘研发,单张光盘获得了1.5tb的容量。这个是我们目前同轴全息技术的原理图。全息技术通常从三个维度增---们记录的容量,一个就是位移复用,第二个交叉复用,第三个角度复用,前面所说的1.5tb单张光盘技术只使用位移复用取得的成果,这是全球接近商业化的全息光盘技术。
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