摘要:隨著大數(shù)據(jù)和人工智能等信息技術(shù)日新月異,各行各業(yè)對數(shù)據(jù)信息存儲的要求與日俱增。當(dāng)前,以磁控存儲技 術(shù)為主的信息存儲方式普遍存在壽命低、能耗高的缺點(diǎn)。與磁存儲技術(shù)相比,光學(xué)數(shù)據(jù)存儲技術(shù)具有能耗低、數(shù)據(jù)安 全性高等優(yōu)勢,然而其數(shù)據(jù)存儲容量受到光學(xué)衍射極限的極大制約。如何突破光學(xué)衍射極限,提升光存儲技術(shù)光學(xué)系 統(tǒng)的分辨能力,從而增加光學(xué)存儲系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲容量,是目前光存儲技術(shù)進(jìn)一步與大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等信息技術(shù)融合的 關(guān)鍵。本文闡述了基于超衍射極限分辨率的光學(xué)存儲技術(shù)的原理和國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀,包括遠(yuǎn)場超分辨的三維光存儲(如 基于雙光子吸收過程和飽和受激發(fā)射損耗熒光過程光數(shù)據(jù)存儲)和近場超分辨二維光存儲(如近場探針掃描顯微存儲、近 場固體浸沒透鏡存儲和超分辨近場結(jié)構(gòu)存儲)。最后,對基于超分辨光學(xué)存儲技術(shù)當(dāng)前存在的問題及未來發(fā)展方向進(jìn)行 了討論。 4Mk-2 Dx
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關(guān)鍵詞:光數(shù)據(jù)存儲技術(shù);光學(xué)超分辨技術(shù);超大容量數(shù)據(jù)存儲