期刊文章详细信息
文献类型:期刊文章
Jiang Meiling;Zhang Mingsi;Li Xiangping;Cao Yaoyu(Guangdong Provincial Key Laboratory of Optical Fiber Sensing and Communications,Institute of Photonics Technology,Jinan University,Guangzhou,Guangdong 510632,China)
机构地区:[1]暨南大学光子技术研究院广东省光纤传感与通信技术重点实验室,广东广州510632
基 金:国家自然科学基金项目(61605061;61875073);广东省自然科学基金(2016A030313088);广东省创新创业项目(2016ZT06D081)~~
年 份:2019
卷 号:46
期 号:3
起止页码:79-90
语 种:中文
收录情况:BDHX、BDHX2017、CAS、CSCD、CSCD2019_2020、IC、JST、PROQUEST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊
摘 要:随着大数据和人工智能等信息技术日新月异,各行各业对数据信息存储的要求与日俱增。当前,以磁控存储技术为主的信息存储方式普遍存在寿命低、能耗高的缺点。与磁存储技术相比,光学数据存储技术具有能耗低、数据安全性高等优势,然而其数据存储容量受到光学衍射极限的极大制约。如何突破光学衍射极限,提升光存储技术光学系统的分辨能力,从而增加光学存储系统数据存储容量,是目前光存储技术进一步与大数据和云计算等信息技术融合的关键。本文阐述了基于超衍射极限分辨率的光学存储技术的原理和国内外发展现状,包括远场超分辨的三维光存储(如基于双光子吸收过程和饱和受激发射损耗荧光过程光数据存储)和近场超分辨二维光存储(如近场探针扫描显微存储、近场固体浸没透镜存储和超分辨近场结构存储)。最后,对基于超分辨光学存储技术当前存在的问题及未来发展方向进行了讨论。
关 键 词:光数据存储技术 光学超分辨技术 超大容量数据存储
分 类 号:TP333] O436.3[计算机类]
参考文献:
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引证文献:
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