蓝光(blu-ray)或称蓝光盘(blu-ray disc,缩写为bd)利用波长较短(405nm)的蓝色激光读取和写入数据,并因此而得名。而传统dvd需要光头发出红色激光(波长为650nm)来读取或写入数据,通常来说波长越短的激光,能够在单位面积上记录或读取更多的信息。因此,蓝光---地提高了光盘的存储容量。
光盘是存储信息的主要物理媒介,无论容量大小,其记录数据的原理都是一致的。现代数字技术基本的数据就是0和1,无论什么样的文件,在基本的储存层面都是由---的0和1组成的,而0和1的表现形式有很多种,应用到光盘上,就是---的能反射光线的凹凸坑。当激光照射到这些凹凸坑上时,根据反射的角度和时间不同,系统就会知道这个凹凸坑代表的是0还是1,我们在光盘上一圈又一圈地刻下---个连续的小凹凸坑,异质备份系统多少钱,就等于记录下了---个连续的0、1数据,系统把这些0和1组合起来,就有了可以被我们理解的音像文件了。
1、五个萝卜一个坑——金纳米棒中的五维光存储 通常情况下,异质备份系统,光存储是“一个萝卜一个坑”的一维存储,异质备份系统报价,也就是说一个位置点上只能存储一个值,优点是简单明了,但缺点是容量非常有限。2009年,来自澳大利亚的科学家另辟蹊径,在金纳米棒中成功实现了五个维度的光存储,即在一个位置利用三种不同波长的激发光以及其对应的两种不同偏振态的光分别进行数据的存储,成功实现了“五个萝卜一个坑”,---提升了存储数据的能力。
2、一片永流传——玻璃光存储 你知道吗?日常生活中非常常见的玻璃,也是可以用来存储数据的。和书本、照片、光盘等相比,玻璃存储号称可以存储“上亿年”,并且在几百度的高温下也不会融化,这也就意味着存储在玻璃内部的数据可以长久性保存。这其中用到的技术手段主要是用激光在玻璃内部刻画出物理结构“纳米光栅”来存储数据。来自南安普顿大学的研究团队已利用玻璃存储把<--->、牛顿的<光学>,以及美国的<独立宣言>写进玻璃介质中,以期实现长久存储。
从1971年起,美国档案馆就已经开始保存数字文件了,但是此后事情变得越来越复杂。实际上,在开始的数十年中,部]使用计算机产生了一套数字数据,如由和经济分析局收集的在方面的弹道数据和社会经济数据。之后,不仅格式的数量增加了,且数据的类型变得越来越复杂。总的说来,由档案馆在1971年到20世纪90年代早期编入的一套数据:可以作为独立的逻辑文件的代表。更多近新添的数据不仅包括网络和相关数据库,而且还包括办公自动化文件、地理信息系统和网页。将来,我们将需要制造处理电子文件的计算机、高清晰度电视和更多综合数据。
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