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,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,光存储,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。
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,蓝光存储设备,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,寿命周期短,---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。
在业内预言ssd硬盘要---机械硬盘的时候,新的技术显示,ssd 距离被---也不远了。
近期的
相比传统的电子媒介,光媒介芯片不存在---的问题,一定程度上降低了硬盘设备的功耗。
但就目前的研究来看,光媒介芯片还面临一个很大的问题就是,需要为之提供持续供电才能---信号内容的存储,光存储,一旦没有外部供电数据就会立即消失。
为了解决这一难题,技术---表示可以利用性质类似的材料,也就是dvd光盘表面的锗、锑和碲组成的合金物质来进行数据存储。
借助这一技术,科学家测试发现,相比电信号存储设备,光媒介芯片的单点存储效率要明显更进一步,但想要达到现有电子硬盘设备的存储效能,光媒介芯片还需要大幅控制其体积才行。
---,如果未来这一技术大面积推广的话,ssd硬盘将有机会被光学芯片硬盘所替代。
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