光存储技术和微缩胶片技术各自优缺点及其应用领域
光学信息储存技术及其应用

光学信息储存技术及其应用随着信息技术和电子商务的发展,人们对信息存储的需求也不断增加。
现有的信息存储技术主要包括磁盘、固态硬盘等,它们都有着各自的优点和不足。
而另一种信息存储技术,光学存储技术,在过去的几十年里也不断发展壮大,成为了相当重要的一种信息存储技术。
本文将介绍光学信息储存技术的发展、原理和应用。
一、光学信息储存技术的发展光学存储技术在二十世纪六七十年代逐渐被应用到光盘和激光唱片等领域。
然而,这些产品比较脆弱,只能承受较低的光密度和存储容量。
在1983年,Philips公司和Sony公司联合研发出了一种新的光学存储技术——CD,它的存储容量达到了650MB。
此后,CD成为了音频和视频储存的主要媒介。
同时,CD的成功也促使出现了DVD和蓝光光盘等容量更大的储存媒介。
除了光盘之外,光学存储技术还涉及到Kerr效应、材料的量子隧穿现象、非线性光学现象等物理现象。
这些领域的研究不仅深化了人们对光学现象的认识,而且也推动了光学存储技术的进一步发展。
二、光学信息储存技术的原理光学信息储存技术的主要原理是利用激光来进行信息的写入、读取和擦除。
在CD等光盘中,信息是以螺旋形的条纹(被称之为"凹坑")的形式存于盘面上的。
当盘片旋转时,激光扫描到盘面的凹坑处被反射,非凹坑处不反射,通过此判断信息的1和0。
同时,CD等光盘还利用了复合材料的光学性质。
这些材料可在受激光照射时发生物理或化学变化,使得光的透过程度或折射率发生明显变化,进而记录信息。
此外,激光的波长和功率也是光学信息储存技术中的关键参数。
不同的激光波长和功率会影响到光盘内信息的存储密度和储存容量。
三、光学信息储存技术的应用光学信息储存技术在音频、影音等领域广泛应用,但在数据中心和数据备份等领域,其应用也越来越广泛。
首先,光盘的可携带性和数据稳定性使它成为数据备份的重要手段。
光盘能够存储大量数据,且不易受到物理和环境影响,能够长期保存数据。
光学数据存储技术研究与应用

光学数据存储技术研究与应用随着信息时代的到来,数据存储技术也在不断地发展,传统的磁盘、硬盘已经无法满足大规模数据存储和加速访问的需求。
光学数据存储技术因其高速读写、大存储容量、兼容性好等优点,成为当前研究和应用的热点领域之一。
一、光学数据存储技术的特点光学数据存储技术是一种非接触式的存储方式,其特点是存储密度高、读写速度快、容量大、兼容性好、寿命长等。
其中,存储密度是光学存储技术优于传统存储技术的最重要的优点之一。
早期的CD、DVD、蓝光光盘等光学存储介质密度已经远远超过了磁盘和硬盘。
同时,由于光学读写技术的速度比较快,因此使得光学介质适用于大规模数据的读写操作。
二、光学数据存储的技术原理光学数据存储的基本原理是利用激光束改变介质表面的反射率或透过率来实现信息的存储,并利用激光束读取介质表面的反射率或透过率来实现读取信息的目的。
在读写操作时,要求激光束的直径尽可能小,通常的岛式结构需要在激光照射的区域先形成小的孔洞,然后再利用控制激光聚焦,一个斑点内部的反射率或透过率的变化将被转化为二进制信息的记录。
三、光学存储介质的种类目前常用的光学存储介质有紫外光记录介质(UVR)、热式(thermo-optical)介质、相变式(Phase-change)介质、近场式(Near-field)介质等。
紫外光记录介质主要应用于蓝光光盘等高容量光学存储介质,其存储密度和寿命等方面已超过了蓝光光盘的普及水平;热式介质的原理是通过改变聚合物介质的光学性质来记录和擦除信息,由于其储存寿命和稳定性较高,同时具有高读写速度和躁声抑制的特点,因此在某些特定的应用场景中得到了广泛的应用;相变式介质的原理是通过控制银离子和锗离子等元素在物理状态上的变化,也实现了高密度、长期稳定和快速读写的效果等。
四、光学数据存储技术的应用光学存储技术应用广泛,其主要应用领域如下:(1)光存储媒体:蓝光盘、DVD、CD等,这些媒介都是基于光学存储技术实现的。
(光存储原理与应用)诸论

光存储的应用领域
军事
军事用途包括高雷达分辨率地形数据图以及自主 导航等等。
文化遗产
文化遗产保护方面,光存储技术被应用于数字化 文献、图片、音频和视频的归档与保存,并保证 其可持续性。
医疗
光存储技术也被应用于医疗图像的存储和传输。
生产管理
光存储技术已被广泛应用于生产管理、企业信息 管理和知识管理等方面。
2
未来
光存储技术的发展前景广阔,将有望在容量高、读取速度快、使用寿命长等方面继续有大 幅度的提高。
3
远景
将来我们可能会发现利用光存储技术储存数据的方式已经成为了非常稳定和可靠的技术。
光存储与其他存储技术的对比
存储介质 硬盘 闪存 光存储
容量 较大 有限 较大
使用寿命 较长 有限 较长
读写速度 较快 较快 较快
3 光存储的优点
光存储具有容量大,读取速度快,使用寿命长等许多优点。
光存储的工作原理
激光写入
光盘的读取过程ຫໍສະໝຸດ 利用激光束对存储介质进行扫描, 改变介质的物理性质,记录数据。
利用激光束在存储介质上进行反 射和散射,记录数据的信息被传 输到电子器件中。
与硬盘的对比
与传统的硬盘相比,光存储技术 具有更高的存储密度和较长的使 用寿命。
光存储原理与应用
光存储技术是一种重要的数据存储和传输方式。本文将讨论光存储的定义、 应用领域、发展前景以及它的优势和不足。
光存储的定义和背景
1 什么是光存储?
光存储是一种基于激光技术的高密度数据存储和读取方式。
2 光存储的起源
20世纪90年代光储存技术得到了广泛应用,DVD和蓝光盘就是利用光储存技术制作的。
相较于其他存储技术,光存储技术在存储密度以及使用寿命方面有很明显的优势,并且其使用寿命也相对更长。
光存储技术的应用与前景分析

光存储技术的应用与前景分析随着信息技术的不断发展,我们的生活也越来越离不开数据。
然而在数据存储方面,传统的硬盘和磁带等设备存在着许多问题,例如读写速度慢、易损坏、容量有限等等。
而光存储技术的出现,则可以很好地解决这些问题,因此在未来的日子里光存储技术必将得到更广泛的应用,并产生相当大的经济和社会效益。
光存储技术指的是使用光信号记录、读写和储存数据的一种技术。
和传统存储介质相比,它具有许多显著优点。
首先,光盘等储存介质的存储容量远高于磁带和硬盘,而其中的高密度光盘则不需要像DVD或蓝光光盘那样更改光盘的格式,就可以存储多达1TB的数据。
其次,光存储可以大幅度提高读写速度,极大地加快数据传输效率,同时也更加安全稳定,不易受机械冲击和电磁辐射等外界因素的干扰。
在实际应用中,光存储技术具有广泛的应用前景,尤其是在影像、音乐、电影等多媒体应用方面。
例如,在广电电视中,光存储技术可以取代磁带等设备,有效提高了广播电视行业的生产效率、降低了成本。
在数字音频和视频产业中,高密度光盘的出现则能更好地满足人们的需要,提供更大容量和更高质量的储存空间。
此外,光存储技术在医学、环保、网路安全、图像识别等领域上的应用,也有望为我们的生产生活带来新的变革。
不过与此同时,光存储技术也存在着其自身的一些不足之处,例如存储介质和读写设备都比较昂贵,这意味着在推广应用中需要大量的资金投入。
同时也需要考虑到其存储性能和可靠性的持续发展,以便在日后发挥更为广泛的应用和更好的经济效益。
综上所述,光存储技术是一项具有广泛应用前景的新技术,它能够在多个领域中大幅度提高存储容量、读写速度和安全性,对于我们的社会生产和生活也将会产生相当大的积极影响。
虽然在推广应用中仍然需要考虑一些问题,但我相信随着技术不断的发展创新,我们会看到一个更加美好的未来。
光存储技术的发展趋势与未来应用展望

光存储技术的发展趋势与未来应用展望随着科技的不断发展,以及大数据、人工智能等技术的迅速崛起,存储技术的重要性也逐渐凸显出来。
现在市面上的存储设备多种多样,从传统的机械硬盘到固态硬盘,再到最近几年兴起的全闪存存储等等。
但是,在众多存储技术中,光存储技术也许是最具潜力的一个。
所谓光存储技术,就是利用激光等光源对材料进行刻写,读取和擦写的一种存储方式。
与传统的机械硬盘和固态硬盘相比,光存储的容量更大、速度更快、寿命更长、安全性更高,而且还能实现数据的非接触式读取。
因此,在未来的数码时代,光存储技术将有着广泛的应用前景。
下面,我们就一起来看看光存储技术的发展趋势以及未来应用展望。
一、光存储技术的发展趋势1.高密度存储。
随着社会的信息化程度不断提高,数据量也在不断增加。
在这种情况下,光存储技术的发展势头十分强劲,高密度存储是其中一个方向。
据统计,目前已经有企业在开发超过1TB的光盘,而且这种高密度光存储还有望实现动态存储和可重复写入等功能。
2.快速读写。
在机械硬盘和固态硬盘的读写速度不断提升的情况下,光存储也在向更快的方向发展。
未来的光存储技术或许能够实现GB/s级别的极速读写,进一步提高存储效率和响应速度,满足大规模数据存储和处理的需求。
3.低成本。
尽管光存储的存储密度和速度都非常优异,但是目前的光存储产品仍然比较昂贵。
因此,未来光存储技术的发展趋势之一就是降低成本。
例如采用更便宜的材料、更简单的制造工艺和更先进的生产流程,借此来迎合市场的需求,走向更广泛的用户群体。
二、光存储技术的未来应用展望1.高清储存。
在视频流媒体时代,高清画质已经成为一种标配。
而为了保证高清画质的储存和播放,以及缩短解码时间,光存储技术就显得尤为重要。
未来,光存储设备或许可以实现更大容量、更高速度的高清视音频数据储存和传输,更好地满足人们对高清体验的需求。
2.大数据存储。
在大数据时代,海量数据的存储和处理成为了一个巨大的挑战。
而光存储技术的高密度储存能力和快速读写速度,可以更好地满足大规模数据存储的需求。
缩微技术与光盘技术在档案保存中的利用

缩微摄影技术与光盘技术在档案管理中的应用摘要:缩微胶片和光盘是现代档案的两个重要载体,它们有着各自的优缺点,我们不能一味的说哪个更加好,应该根据它们各自的优势在档案存储中选择相应的存储介质。
关键词:缩微摄影光盘技术档案管理应用1、缩微摄影技术与光盘技术比较1.1缩微技术与光盘技术发展简介缩微摄影技术相对成熟,进入商业性发展也超过了半个世纪。
早在1939年英国摄影师约翰·丹塞在曼彻斯特采用银板照相法,将边长20英寸的文件拍摄成I/8英寸的缩微品,至今缩微摄影技术的发展历程已有167年历史了。
我国档案缩微摄影技术工作始于20世纪50年代,20世纪80至90年代进入发展的高峰期。
缩微摄影技术已形成一整套完善的国家和行业标准。
缩微胶片性能稳定。
缩微拍摄、冲洗、拷贝等设备成熟。
(4)特别是八十年代得到广泛使用的cOM 系统.与计算机相联,实现机读文件直接输出缩微胶片的转换,完成了缩微品直接转换成机读文件的过程,而CAR系统则实现了缩微胶片的计算机检索,可在数秒钟内从上万幅缩微文献资料中查找并显示复印出某一页材料。
(2)缩微品可代替原件提供利用服务。
存贮信息是为了提供利用,但目前由于阅读习惯和检索不方便,各档案馆普遍存在大量缩微品没有得到应有利用的现象(4)如今的光盘具有存储量大、读写速度快、信息数字化存储的特点.光盘信息可以多种方式输入,扫描存人原文图像且能够进行大量非数据信息的输入,可将计算机形成的大量电子文件(包括机读目录、文本文件、程序等)存人,可以通过对原文件的处理形成新的文件,文件存人光盘时需像缩微那样事先进行大量的文件整理、编排加工.可以随录随用。
对文件输入次序没有严格限制,不影响捡索效果。
(5)1.2保存期限与条件比较缩微技术已经历一百多年的历史,实践证明缩微胶片是能够长期保存的,但缩微胶片特别是母片保存环境要求较高,即温度在l5—25℃,相对湿度在25%-40%的水平上。
(3)缩微品的存储寿命比光、磁等数字信息存储载体的寿命长。
新一代光存储技术概述

新一代光存储技术概述在信息技术高速发展的时代,存储技术也在不断创新和进化。
随着数据量的迅速增长和对存储速度、稳定性和安全性的要求不断提高,传统的存储技术已经面临着许多挑战。
为了满足这些需求,新一代光存储技术应运而生。
本文将对新一代光存储技术进行概述,包括其基本原理、发展情况和应用前景。
光存储技术是一种使用光学技术记录和读取数据的存储方式。
相比于传统的磁存储技术,光存储技术具有容量大、快速读写、高稳定性、非易失性等优势。
光存储技术的基本原理是利用激光器发射出的光束对介质进行记录,通过改变介质的光学性能来记录和存储信息。
典型的光存储介质包括光盘、蓝光盘、DVD光盘等。
新一代光存储技术在传统光存储技术的基础上进行了创新。
一项重要的创新是发展了基于高密度存储的技术,从而大幅提高了存储容量。
新一代光存储技术还引入了更高频率的激光器和更敏感的光学介质,使其具有更快的读写速度和更高的存储密度。
除了高密度和高速度的特点,新一代光存储技术还具有很高的稳定性和长期保存性。
相比于磁存储技术,在恶劣环境和长时间存储条件下,光存储技术更不容易受到磁场、温度和湿度等因素的影响。
这使得新一代光存储技术成为长期数据存储和归档的理想选择。
新一代光存储技术在各个领域都有广泛的应用前景。
在云计算、大数据和人工智能等领域,数据的存储和处理需求巨大。
光存储技术凭借其高速度、高密度和高稳定性的特点,能够满足这些领域的需求,并推动其发展和应用。
此外,新一代光存储技术还可以在光学存储器、移动存储器和数据中心等领域发挥重要作用,提升存储性能和效率。
目前,新一代光存储技术还在不断发展和完善中。
一些创新性的光存储介质正在研究和开发当中,以进一步提高存储容量和读写速度。
此外,新一代光存储技术在节能和环保方面也有不可忽视的优势,将为未来的可持续发展做出更大的贡献。
总之,新一代光存储技术是一种创新的存储方式,具有高密度、高速度、高稳定性和长期保存性的特点。
光存储与其他存储的优劣

光存储与闪存之间的优劣势光存储技术与闪存相比而言,两者都经历了不同的发展历史,光存储技术相对于闪存来说技术产生要更早,技术上也相对更加稳定、纯正,同时也处于技术更新的瓶颈;而闪存相对而言发展历史比较短,技术上也有相当大的提升空间,同时也更能满足当代社会发展的需求。
一:光存储伴随信息资源的数字化和信息量的迅猛增长,对存储器的存储密度、存取速率及存储寿命的要求不断提高。
在这种情况下,光存储技术应运而生。
光存储技术的发展经过了如下一些重要过程:只读式光盘记录信息:记录介质为涂有光刻胶的玻璃盘基。
在调制后的激光束的照射下,再经过曝光、显影、脱胶等过程,正像母盘上就出现凹凸的信号结构。
之后利用蒸发和电镀技术,得金属负像母盘,最后用注塑法或光聚合法在金属母盘上复制光盘。
读出信息:激光照射在凹坑上,利用凹坑与周围介质反射率差别读出信息。
CD-R 光盘记录信息:利用热效应。
用聚焦激光束照射 CD-R 光盘中的有机染料记录层,照射点的染料发生汽化,形成与记录信息对应的坑点,完成信息的记录。
读出信息:利用坑点与周围介质反射率的区别。
可檫写光盘(1)相变型存储材料的光盘记录信息:高功率调制后的激光束照射记录介质,形成非晶相记录点。
非晶相记录点的反射率与未被照射的晶态部分有明显的差异。
读出信息:用低功率激光照射存储单元,利用反射光的差异读出信息。
信息的擦除:相记录点在低功率、宽脉冲激光照射下,又变回到晶态。
(2)磁光存储材料的光盘记录信息:记录介质为磁化方向单向规则排列的垂直磁光膜。
在聚焦激光束照射下,发生热磁效应,记录点的磁化方向发生变化,进而完成信息记录。
读出信息:利用法拉第效应和克尔效应。
信息的擦出:在激光的作用下,改变偏磁场的方向,删出了记录信息。
2 第一代、第二代光盘技术多媒体信息时代的第一次数字化革命是以直径为 12cm 的高音质 CD(Compact disc)光盘取代直径为 30cm 的密纹唱片。
这其中包括 CD-ROM, CD-R 和 CD-RW 类型。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
光存储技术和微缩胶片技术各自优缺点及其应用领域班级:计算机072 学号:072523 姓名:吴磊摘要:光存储技术和微缩胶片技术作为多媒体存储技术的重要组成部分,分别在不同的领域里发挥着不可替代的作用,但不可避免的两者都有一定的优缺点,随着数字时代的快速发展,多媒体存储技术的格局也必将为之发生改变。
引言近几年来,信息存储技术飞速发展,各种曾经是高不可攀的存储设备,如高容量硬盘、可擦写CD以及磁光盘(MO)等,其价格都在大幅度下降。
存储设备价格的普遍下滑给很多人带来一种困惑:多媒体存储技术的未来之路到底指向何方?飞速发展且日趋成熟的光存储技术与传统的微缩胶片技术究竟孰优孰劣?作为经典的电子信息存储技术,磁带已经被人们使用几十年了。
随着硬盘、可擦写CD、MO等技术的发展,磁带技术会不会有朝一日被淘汰出局,与古老的结绳记事一样永远地成为历史呢? 从整体来看,信息存储全貌就象是一个金字塔,根据性能与价格的不同,包括几个技术层次(需要注意的是,我们这里所指的"性能"只是指数据的存取速度,并不包括该技术可靠性、可管理性等其它方面)。
位于金字塔最底层的就是微缩胶片技术。
微缩胶片所能提供的存储空间是十分有限的, 而且现今人们需要存储的不仅仅是文字信息,还包括声音、动画等多媒体信息。
很显然,微缩胶片在这方面是无能为力的。
相比之下光存储技术很好的实现了这一多媒体时代的要求,满足了使用者对除了简单的文字信息之外的多媒体信息的存储传播和使用。
光存储技术是采用激光照射介质,激光与介质相互作用,导致介质的性质发生变化而将信息存储下来的。
读出信息是用激光扫描介质,识别出存储单元性质的变化。
在实际操作中,通常都是以二进制数据形式存储信息的,所以首先要将信息转化为二进制数据。
写入时,将主机送来的数据编码,然后送入光调制器,这样激光源就输出强度不同的光束。
伴随信息资源的数字化和信息量的迅猛增长,对存储器的存储密度、存取速率及存储寿命的要求不断提高。
在这种情况下,光存储技术应运而生。
多媒体应用系统存储的信息包括文本、图形、图象、动画视频影象和声音等多种媒体信息。
这些媒体信息的信息量特别大,经数字化后,它们要求占用巨大的存储空间。
传统的磁存储方式和设备存在着一定的限制,光存储技术的的发展则为多媒体信息的存储提供了新的方法和若干技术保证。
光存储技术具有存储密度高、存储寿命长、非接触式读写和檫出、信息的信噪比高、信息位的价格低,检索方便等优点。
而微缩胶片是数码相机时代之前的当代科技产物,人类利用胶卷摄影技术,复制书籍、报纸、杂志等出版物上的文字和图片之类,汇集制作为一个小胶片。
该胶片有16-mm和35-mm两种型号。
因为以当时的科技极限,微缩胶片比原物可以保存较长的时间,便于查阅,方便分类。
及在以后的电子化过程中占有绝对的优势。
此种方法大量的应用于以前的图书馆、档案馆等机构中。
在一片数字革命浪潮过后,缩微保存需要长期保持为一个高度受重视和保护的地位。
缩微胶片能保持经久不衰,是因为它的实践性。
不同于数字时代,缩微胶片是一个几乎静态的技术,它是通过精心设计的国家级标准产品。
当创建和存储根据这些标准做成的缩微胶片后,它们拥有500年的寿命。
还值得一提的是,数字数据需要系统的使用一个复杂的检索访问他们需要的信息,而缩微胶卷(即缩微胶片和缩微胶片)对信息的读取则相对简单得多。
缩微胶片现在仍然是最普遍被接受的档案格式。
由于它具备很好的可读性,可以被大多数人使用。
35mm缩微胶片的使用提高了微小的文件的清晰程度。
现在微缩胶片还被一些人认为是保存文档材料的最完美的媒介。
除此之外它还有以下优点:1.通过微缩胶片缩微档案文献收藏是较经济的方式。
2.缩微版的文档与原版相同它是完全未经编辑的,绝对准确的,且基本没有腐败的可能性。
3.与高品质的印刷或电子检索工具相比,用微缩胶片进行文档缩微易于使用。
4.如具备良好的储存条件,被微缩的重要的研究材料可保存在安全可靠的空间,且费用远小于印刷所耗费的。
5.缩微无障碍,它从不局限于电子传递的一些问题,它总是可用的,随时可以投入使用。
尽管光存储技术和微缩胶片技术在各方面都有很大的差别,但是作为多媒体存储技术的重要组成部分,它们分别在不同的多媒体存储领域发挥着非常重要的作用。
光存储技术的分类和领域内的发展:只读式光盘:记录介质为涂有光刻胶的玻璃盘基。
在调制后的激光束的照射下,再经过曝光、显影、脱胶等过程,正像母盘上就出现凹凸的信号结构。
之后利用蒸发和电镀技术,得金属负像母盘,最后用注塑法或光聚合法在金属母盘上复制光盘。
读出信息:激光照射在凹坑上,利用凹坑与周围介质反射率差别读出信息。
CD-R 光盘:记录信息:利用热效应。
用聚焦激光束照射CD-R 光盘中的有机染料记录层,照射点的染料发生汽化,形成与记录信息对应的坑点,完成信息的记录。
读出信息:利用坑点与周围介质反射率的区别。
可檫写光盘:1)相变型存储材料的光盘记录信息:高功率调制后的激光束照射记录介质,形成非晶相记录点。
非晶相记录点的反射率与未被照射的晶态部分有明显的差异。
读出信息:用低功率激光照射存储单元,利用反射光的差异读出信息。
信息的擦除:相记录点在低功率、宽脉冲激光照射下,又变回到晶态。
2)磁光存储材料的光盘记录信息:记录介质为磁化方向单向规则排列的垂直磁光膜。
在聚焦激光束照射下,发生热磁效应,记录点的磁化方向发生变化,进而完成信息记录。
读出信息:利用法拉第效应和克尔效应。
信息的擦出:在激光的作用下,改变偏磁场的方向,删出了记录信息。
第一代、第二代光盘技术:多媒体信息时代的第一次数字化革命是以直径为12cm 的高音质CD(Compact disc)光盘取代直径为30cm 的密纹唱片。
这其中包括CD-ROM, CD-R 和CD-RW 类型。
CD 光盘使用的激光波长为780nm,数值孔径为0.45,道间距为1.6um,存储容量为650MB。
第二代数字多用光盘DVD(Digital Versatile Disk)使用的激光波长为635/650nm,数值孔径为0.6,道间距为0.74um,单面存储容量为 4.7GB,双面双层结构的为17GB。
DVD光盘系列有DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW 等多种类型。
目前DVD-Multi 已兼容了。
DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM 三种光盘。
上述这些产品的问世,对包括音频、视频信息在内的数据的记录都发挥过巨大的作用。
蓝光存储及近场光存储:高清晰度电视HDTV(High-Definition)的投入使用,要求研发出更高存储密度的光盘,蓝光存储、近场光存储等应运而生。
多阶光存储技术:多阶光存储是目前国内外光存储研究的重点之一,缘于它可以大大地提高存储容量和数据传输率。
在传统的光存储系统中,二元数据序列存储在记录介质中,记录符只有两种不同的物理状态,例如只读光盘中交替变化的坑岸形貌。
多阶光存储是读出信号呈现多阶特性,或者直接采用多阶记录介质。
多阶光存储分为信号多阶光存储和介质多阶光存储。
从技术上讲,蓝光光盘的下一代存储技术是相当先进的,不过由于蓝光光盘格式本身与现存的红光DVD格式并不兼容,所以如果采用蓝光光盘格式的厂商必须大动干戈的更换整条生产线,这大大增加了生产厂商的生产成本,使得其价格普遍偏高,从很大程度上阻碍了蓝光光盘格式的普及。
所以虽然蓝光技术得到了很多大厂得支持,但价格是蓝光技术的致命伤。
不过还是有很多有实力的大厂如三星、飞利铺、LG、三菱、索尼等表示他们已经或很快将要推出其支持蓝光技术的产品。
缩微胶片主要应用于图书馆文档和其它文献的缩微收藏领域。
最常见的缩微品是16mm 或35mm卷缩微胶卷和缩微平片,而后者类似于一个塑料档案卡,也有缩影和光圈卡。
辊缩微胶片,无论是在16mm或35mm的格式,都可切成短条状,以产生一个缩微胶片。
常见的种类是银明胶,重氮和水泡。
它在以下领域应用较为广泛:文献缩微:图书馆所用缩微胶片一般是35毫米胶片。
然而,现在在很大程度上转移到16毫米胶片,而缩微期刊经常会发现这种格式。
电影缩微:大多数缩微是通过高对比度的电影缩微。
最近色调(灰度)和彩色胶片薄膜加工已成为电影缩微的主流缩微扫描:知名公司提供速度较快的缩微扫描器为客户提供缩微扫描相应服务。
报纸缩微:国会图书馆和全国捐赠的几十年微缩胶片用来缩微数以万计的报纸,根据这项计划,图书馆对不同的国家期刊和报纸等新闻媒介进行缩微工作。
综上所述,光存储技术和微缩胶片技术在本质和应用领域上存在着较为明显的差别,但同作为多媒体存储技术的组成部分,它们又具有一定的相同点。
数字时代的来临,使得多媒体存储技术的结构也随之发生变化,哪种存储技术能适应未来的发展之路便能掌握先机,占领多媒体存储技术的重要一席。
参考文献:1. Microfilm and Microfiche 作者:史蒂夫道尔顿Steve Dalton2. The Future of the Hybrid Approach for thePreservation of Brittle Books作者:Paul Conway, Yale University 保罗康威,耶鲁大学Anne R. Kenney, Cornell University 安妮河肯尼,康乃尔大学3. Typography in celluloid 作者:弗雷德乔高4.光存储技术华中师范大学精品课程5.微缩胶片维基百科相关词条。