任子軍
(北京交通大學(xué)海濱學(xué)院,黃驊 061100)
半導(dǎo)體儲(chǔ)存是當(dāng)前應(yīng)用十分廣泛的一種光信息儲(chǔ)存技術(shù),基于其不斷的技術(shù)發(fā)展,大多數(shù)國家都已成立了自己的半導(dǎo)體存儲(chǔ)企業(yè),帶來了激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。具體來講,半導(dǎo)體儲(chǔ)存技術(shù)主要以帶有集成電路的儲(chǔ)存芯片作為信息載體,并可根據(jù)應(yīng)用功能的不同分為RAM與ROM兩種。其中,RAM也可稱為 隨機(jī)儲(chǔ)存器 ,具有高動(dòng)態(tài)性、高傳輸速率的特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)內(nèi)置信息數(shù)據(jù)的隨時(shí)讀寫,通常用來存儲(chǔ)操作系統(tǒng)程序在運(yùn)行過程中交換的臨時(shí)數(shù)據(jù)信息;ROM也可稱為 只讀儲(chǔ)存器 ,具有高穩(wěn)定性、高信息密度的特點(diǎn)。一般來講,ROM中儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)都是事先寫好且無法隨意更改的,故這種儲(chǔ)存器通常用來儲(chǔ)存操作系統(tǒng)中較為固定、長期性的程序內(nèi)容和數(shù)據(jù)信息[1]。
磁儲(chǔ)存技術(shù)以電流與磁場(chǎng)間的感應(yīng)轉(zhuǎn)換作為工藝基礎(chǔ),通過硬盤磁頭、磁帶錄音機(jī)磁頭等部件將電信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榇判盘?hào),并將其存儲(chǔ)到特定的磁介質(zhì)當(dāng)中。當(dāng)用戶需要播放數(shù)據(jù)信息時(shí),只需將磁信號(hào)再次通過磁頭轉(zhuǎn)化成電信號(hào)即可。磁儲(chǔ)存技術(shù)在20世紀(jì)90年代應(yīng)用較廣,人們?nèi)粘K褂玫匿浵駧?、音頻磁帶以及帶有磁條的各類卡片證件都是通過這一技術(shù)實(shí)現(xiàn)信息儲(chǔ)存的??傮w來講,磁儲(chǔ)存技術(shù)雖然具有成本低廉、穩(wěn)定性強(qiáng)、使用壽命長等特點(diǎn),但缺乏一定的安全保密性,儲(chǔ)存空間也相對(duì)較小,已經(jīng)無法滿足當(dāng)前人們的信息儲(chǔ)存需求。所以,可以預(yù)見此類儲(chǔ)存技術(shù)的應(yīng)用范圍將會(huì)逐漸縮小,直至淘汰于信息儲(chǔ)存領(lǐng)域的 潮流 之中。
光盤存儲(chǔ)技術(shù)是當(dāng)前人們最常見的一種光信息存儲(chǔ)方式,不管是人們休閑娛樂中所使用的電影影碟、音樂專輯,還是計(jì)算機(jī)安裝涉及到的PC游戲、軟件字眼,都是以光盤作為載體進(jìn)行信息傳輸、交換和儲(chǔ)存的。隨著光盤的普及程度不斷提高,其也實(shí)現(xiàn)了ROM、WORM、RW等多種信息讀寫方式的差異性發(fā)展,滿足了用戶的不同應(yīng)用需求。但隨著SSD(固態(tài)硬盤)技術(shù)的出現(xiàn),光盤儲(chǔ)存市場(chǎng)正面臨著較大的危機(jī)和挑戰(zhàn)。
基于3D技術(shù)、投影技術(shù)的不斷發(fā)展,人們對(duì)光信息儲(chǔ)存技術(shù)品質(zhì)的要求愈來愈高,促使光信息儲(chǔ)存領(lǐng)域逐漸由二維平面信息儲(chǔ)存向三維立體儲(chǔ)存發(fā)展。雖然當(dāng)前應(yīng)用的磁儲(chǔ)存、光盤儲(chǔ)存、半導(dǎo)體儲(chǔ)存等方面還在不斷的完善成熟之中,但可以預(yù)見的是,隨著科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新變革,傳統(tǒng)的儲(chǔ)存技術(shù)方式與其物理極限之間的距離將越來越小,最終到達(dá)信息儲(chǔ)存的固有邊界。對(duì)此,為了 擊碎 這一傳統(tǒng)邊界,突破信息儲(chǔ)存的技術(shù)限制,行業(yè)人員應(yīng)跳出平面信息的固有思路,進(jìn)入到三維甚至多維信息的新領(lǐng)域當(dāng)中。具體來講:
第一,體全息儲(chǔ)存方向。體全息,即直接可在自然白光條件下展現(xiàn)出的靜態(tài)三維信息技術(shù)。對(duì)于這類信息的儲(chǔ)存,可應(yīng)用重鉻酸鹽明膠、鹵化銀敏化明膠、鉭酸鋰晶體、光折邊聚合物等作為介質(zhì),通過空間復(fù)用、波長復(fù)用等一系列手段改善儲(chǔ)存器的容量等級(jí),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)全息光信息的儲(chǔ)存讀入。
第二,雙光子三維儲(chǔ)存方向。這一儲(chǔ)存技術(shù)的發(fā)展方向主要依靠光致漂白材料、光致聚合材料或光致變色材料等作為儲(chǔ)存載體,通過不同方向兩種光子的共同作用,促使介質(zhì)載體的折射率、吸收度等光學(xué)性質(zhì)發(fā)生變化,繼而使三維數(shù)據(jù)信息寫入到儲(chǔ)存載體當(dāng)中。如需進(jìn)行讀出操作,只需要將兩種光子光束聚焦到儲(chǔ)存器的同一空間點(diǎn)位上,即可呈現(xiàn)出數(shù)據(jù)信息的三維表現(xiàn)形態(tài)[2]。
從當(dāng)前傳統(tǒng)光盤儲(chǔ)存領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀來看,為了提高信息數(shù)據(jù)輸出的分辨率等級(jí),就必須要增強(qiáng)聚焦物鏡的數(shù)值孔徑,盡量縮短入射光的波長,以此增強(qiáng)儲(chǔ)存器可收集到光信息的角度和范圍。但與此同時(shí),受到技術(shù)原理和物理結(jié)構(gòu)的限制,光盤在增大數(shù)值孔徑和光學(xué)物像敏感度的優(yōu)化過程中,勢(shì)必會(huì)受到瑞利極限的制約,繼而無法實(shí)現(xiàn)較高層次的變革發(fā)展。此時(shí),想要提高整體的光信息儲(chǔ)存質(zhì)量,就必須要將近場(chǎng)光學(xué)技術(shù)引入進(jìn)來,通過將光學(xué)信號(hào)的分辨率濃縮到納米級(jí)別,實(shí)現(xiàn)近乎于無限制的信息數(shù)據(jù)壓縮,繼而將盡可能多的高頻信息儲(chǔ)存到載體當(dāng)中。
現(xiàn)階段,業(yè)內(nèi)研究者已進(jìn)行了固體浸沒透鏡、探針掃描顯微術(shù)、超分辨進(jìn)場(chǎng)結(jié)構(gòu)等幾種近場(chǎng)光學(xué)儲(chǔ)存的技術(shù)實(shí)驗(yàn),并取得了較好的進(jìn)展。但出于加工工序復(fù)雜、讀出能量過高、易受環(huán)境因素干擾等多種缺陷原因,其投入應(yīng)用仍需要較長時(shí)間的調(diào)整和成熟。
總之,人們對(duì)科學(xué)技術(shù)的需求和研究永不停止,光信息儲(chǔ)存技術(shù)也將在未來的發(fā)展中越來越成熟。由本文分析可知,光儲(chǔ)存技術(shù)在當(dāng)前已經(jīng)形成了較為完整的應(yīng)用體系,但仍存在很大的潛力空間。對(duì)此,相關(guān)人員應(yīng)加快將近場(chǎng)光學(xué)、光電子學(xué)、材料學(xué)等多種學(xué)科知識(shí)引入進(jìn)來,突破傳統(tǒng)儲(chǔ)存技術(shù)所能達(dá)到的物理功能極限,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)光信息品質(zhì)、儲(chǔ)存容量、儲(chǔ)存速率、數(shù)據(jù)分辨率等多個(gè)方向的綜合發(fā)展。
[1] 吳桂芳,楊小國.試論光信息技術(shù)在信息存儲(chǔ)中的發(fā)展趨勢(shì)[J].電腦迷,2016(11):79.