2019精品光信息存储技术英语
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2
临界角棱镜对P偏 振光敏感
⑤ 整个系统为多个分离棱镜的组合 ∴各个棱镜的胶合面的定位精度要求高
⑥整个棱镜是单棱镜整形
把
椭圆 简单、方便
圆形
2.写入/读出原理
各种光盘不一样,此处针对烧凹坑型 而言 CD、LD、VCD····
① 信息的写入
误差检测
数据输入 ECC
与
校正电路
编码电路 信号调制 调制LD
D.研究与开发
90%力量→ 高性能光盘及驱动器
例如:MO或CD-R/W
光盘材料及驱动器的研发
例如: MO磁光型
利用激光加热材料,改变电磁场方向变化, 磁介质的磁畴方向的变化,实现信号的写入、 擦除
PC相变型 利用激光加热效应,使材料发生
晶状 非晶状的变化
晶状 非晶状
表面的反射率↗ 表面的反射率↙ 其之间反射率的变化之差为10倍左右,
编码速率 R k / n k /k r
k一定时,r ↘ R↗ 成本低
为降低成本,要求编码译码电路及其控 制电路应尽量简单。
5.光盘存储系统的主要技术指标 存储容量(n) 数据传输率 信噪比 读取时间
1)存储容量(n)
二.发展简史 国外,研究始于70年代
荷兰:PHILIPS 1972.9.5诞生第一台激光唱机,体积大,
很笨重。He-Ne体积大,材料要求↗
1976→向美国推销第一代产品
1982→向西欧推销第二代产品(改进型 产品)
日本崛起在70年代中后期
SONY SANYA PANNISONIC….
(b)磁光盘(严格的格式) 信息道、扇区······ 格式化是硬格式化
出厂之前,厂家已经做好 每个信息道有15个扇区; 每个扇区规定如下: 扇区
标头 ODF 用户区(用户可用512字节)
52 1
672
字节 字节
字节
(1) 扇区头标志
(2)偏差检测字段
(3)用户区
扇区头标志是模压图样,它使驱 动器不依靠锁相电路,就可确认 扇区的开始位量。
CK1, CK2 , CK3,....C1, C0
写入光盘,经线性相关运算后,求出r个 检测位的冗余度
∴ 共有 k+r =n位一起写入。 上述过程为编码
编码后的n位二元码序列称码字
码字长度:n=k+r 可以建立起k位信息序列和n位码序列之间的
对应关系
编码 CK 1, CK 2 ,....C1, C0 译码Cn1, Cn2 ...CK1, CK2....C1, C0
(1)数据道无凹坑时,入射的光束被反射, 大部分返回物镜
光能 强 (1)
(2)数据道有凹坑时,入射的光束
∵光程差:2d 2
42
凹坑深度
故发生干涉相消 ∴凹坑的无有情况下:
1: 1 0:1
10
无凹
有凹
3.数据存储格式 ① 格式 (a)只读型:比较简单
信息道为螺旋形或同心圆形
③ CD、VCD、DVD的生产及检测设备的国 产化研究与生产
④光盘库及光盘塔,光盘阵列的应用与国 外有很大差别 利用自动换盘系统组成光盘库、光 盘塔、光盘阵列,实现提高整个系统的 容量、数据传输率及数据存储的可靠性。
⑤ 开发新一代的存储产品 近场、自聚焦、光学非辐射场与光
学超衍射极限分辨存储等三维存储产品 有差距
(c)改进型恒线速度(MO)
根据光盘径向位置,每隔 一定数量 的信息道改变一次光 盘转速:
(1)即发挥恒线速的优点
(2)又有利于控制
③ 光盘结构(只读型) 三部分组成
1)盘基片 2)存储介质 3)保护层
光盘结构采用反射式,为什么?
反射式光盘只需从一面接近,从而 简化光盘系统结构;
反射式只需在信息层一侧有保护层, 而透射式则需双面保护层;
第10章 光信息存储技术
一.基本特点与运用 1)光盘特点
容量大—5.25˝ 0.65G 非接触读写—无损伤 高的数据传输率 永久性或半永久性存储(10~50S) 信息价位低 形成光盘库(活动盘)
2)领域 数据存储、图像存储 多媒体或多媒体工作站 视频节目存储介质
因此可以从反射率的
强: 0 弱: 1
高密度光盘 DVD(Digital Video Disk),能
存储动态画面735分钟
DVD制作与CD差不多 关键:螺旋形光道更密
DVD容量=7XCD容量
实现方法: ① 减小LD的波长 780nm↘ 650/635↘ 532nm
② 增大读Байду номын сангаас物镜的NA
k
∴需要检纠错技术或称抗干扰编码。
为此:在传输或者存储信息时,按一定的 信息相关规则附加一些具有保护信息能 力的冗余位而形成
光盘中:读出译码还原时,能自动检测 最多采用的:循环码或线性分组码
差错的控制 在读/写操作或媒体保存期间,都有可
能产生差错: 即漏码或冒码 漏码:由1变为0 冒码:由0变为1
会聚物镜 1m光斑 光盘介质
在高温度的激光束光斑下加热形成一 定宽度一定间隔的记录脉冲
LD ECC 调制
会聚 光盘 加热
以有无凹坑 “1”和“0” 凹坑质量好坏 标志信噪比的高低
② 信息的读出:
4 / 信息坑
保护层(玻璃或DMMD)
参数的变化……应从设计角度更好的选 择材料及元器件的稳定性。
军用光盘总体要求:防温、防潮、 防震、防霉、防冲击、防电磁波及辐射。 分为车载、机载、舰载三类。
(2)光盘存储系统的基本要求
光
盘 材料研究
光
( 介 质 )
加工工艺
动态在线检测 离线全面质量检测
盘 存 储
系 统
由于不同的标准往往用不同颜色的 彩页作为封面,因此,人们习惯用彩页 颜色的方法来特指某一类光盘的技术标 准。
§2.激光光盘系统基本原理
1.系统构成
(1)分类
民用
·光盘 军用
:
内加固:从设计角度考虑 加固( 一级加固,机械方式)
外加固:防震动、冲击
(弹簧)
例如:内加固: 减小由温度↗或者↙引起光学系统
② 存储方式 恒角速度,恒线速度 以及改进型恒线速度
(a)恒线速度(CD) CLV (1) 整个面上线速度恒定,即外侧 半径上道上的信息量大于内侧半径 道上的信息量 (2)从内侧 外侧扫描过程中 内侧→外侧 ω ↘ 保证线速度不变
(b)恒角速度(LD) CAV (1)内侧→外侧:ω 不变 (2)每条信息道上信息量一致: 即:外侧道上信息密度<内侧道上 信息密度 (3)一道为一幅图像 ∴LD(恒角速度) 有利实现各种特技功能 *静止 快速查找特定图像画面 *随即寻找 控制方便
供电系统
光盘驱动器
光学头系统 伺服系统
光 盘 机
写
/
读信号
处理系统
机械系统 写信号处理系统 读信号处理系统
关键问题:可靠性、有效性
(3)系统中光学头的 基本构成
典型的光盘 构成系统
基本元件: (a)光源LD:激光器 780nm,650nm (b)准直、扩束系统
达到:40~100Gbit/盘
三.国内外发展状况 80年代 广电部第一次光盘制式可行性调研单
位有:清华、华工、复旦、北航 科学院:上海光机、上海冶金、52所 工厂:南京七一四厂 主要研究始于“七·五”规划
“九·五”国家科委星火计划 磁光光盘的产业化
牵头单位:成都电子科技大学(天 级公司) 参加单位:华工、清华 主要完成生产线上的测试设备改造
PD 六象限探测器
注意点:
① LD光束通过光栅后,生成有0级、±1 级(衍射光)
光束伺服方法:三光点跟踪
② 光盘运动按恒线速工作的 最外圆 200转/分 最内圆 500转/分 转速逐渐变化,线速不变
技术指标: 频率范围:20Hz~20KHz 信噪比: >90dB 播放时间: 74分钟 选取节目:1s左右 道间距:1.6μ m
例2.WORM型(一次写多次读型)
说明:
① LD:准直度要求 0.5mrad
② 会聚物镜 NA 0.45 de 1m
③ PBS 透P偏振光 97% 反S偏振光 97%
PBS 波片 光束隔离器作用
4
进入光线为P偏振光
④斜方棱镜出射的光
S偏振光 波片 P偏振光
差错出现随 突时 发错 错误 误(光盘多为此类)
控制方法: ① 从根本上改善信道性能; ② 发现差错后,重新执行一次; ③ 采用抗干扰编码,即检纠错码。
基本概念 换取检错和纠错能力所付出的代价是信
息冗余,信息冗余量虽没带来新的信息, 却对信息起到保护作用。
简单介绍一种方法
线性分组码(n,k) 如果每次把k位信息
反射式易于实现聚焦伺服控制
根据反射方法找出经光盘反射光 束的发散、会聚的状况,来判断聚 焦误差是容易的
4. 纠错编码
在光盘系统中,误码的主要来源
盘片材料不均匀
本身缺陷
(1)记录介质的缺陷
①
材料发生变化
(2)读取数据时错误
聚焦误差 如跟踪误差 造成
转速误差
PSHB--三维光信息存储在理 论上可以使记录密度提高 3~4量级。
* 即使光的频率成为新的存储 维,使得传统的二维(x,y) 光信息存储变成三维 (x,y,γ )光信息存储
原理:目前光存储密度上限 108bit / cm2
相对应1bit所占空间106~ 107 个分子,如果一个分子用作 1bit的存储文件,这样可以 在原有基础上提高记录密度 达106~ 107 倍。
方法 为了实现分子存储 ① 要求稳定性 ② 具备选择或识别每个分 子的方法
持续光谱烧孔技术: 利用活性分子所处的周围
环境的不同而引起对应能量 的差别来识别不同分子。
E.国内外发展的差距
① 实现低价位的有自主产权的DVD及DVDROM驱动器规模生产: 自主产权 无
② DVD与VCD及其驱动器的器件的产业化与 国际接轨 几乎全部进口,组装返销
形成两大派势:
东芝
都想以自己的企业标准作为
索尼
行业标准(国际标准)
世界光盘标准化协会协调工作组
A.光盘技术发展:分为三个里程碑
70年代 Ⅰ里程碑: 5.25˝ 光盘
0.65GB
120 mm
90年代中期 Ⅱ里程碑 5.25˝ 光盘 DVD 单面单层 4.7GB 双面双层 19GB
CD VCD
椭圆,发散
准直,圆形
(c)PBS(偏振分光棱镜) (PBS+λ /4波片) 光束 隔离器
(d) λ /4波片 改变偏振方向 (e)聚焦物镜(附执行机构)实现伺服
1μ m光斑
执行机构图
(f)光电探测器(PD) 提供伺服所需的信号: TES,FES
提供探测到的光盘存储 的信息信号:RF
2.构成实用系统 例1.CD唱机
NA 0.45↗ ……0.65↗
③ 减小信道密度 1.2μ m↘0.74 μ m
④ 减小光盘盘基厚度 1.2mm↘0.6mm
⑤ 编码技术、数据格式等
③ 减小信道密度 1.2μ m↘0.74 μ m
④ 减小光盘盘基厚度 1.2mm↘0.6mm
⑤ 编码技术、数据格式等
* 10%力量: 持续光源烧孔和三维光信息存储 光斑变色存储技术 电子俘获光存储技术 全息信息存储技术 纳米与自聚焦技术 MND近场存储技术
①4X磁光光盘光学特性测试仪 --40万 华工
②4X磁光光盘机械特性测试仪 --70万 华工
③4X磁光光盘动态特性测试仪 --70万 清华
④光强调制型直接重写型磁光材料机理研 究 --40万 华工
共计 220万 总投资 1000万元
四.光盘标准
对各类光盘的技术规格、盘片的物 理尺寸、信息记录的物理格式及逻辑格 式、信源/信道编码方法等技术内容作出 了详细的规定
这样编出的码称为 线性分组码或(n,k)分组码
n位二元序列计有2n种排列,每种排列 为n重;其中k位信息组成 2k个n重。称许
用码字。
∴剩余 2n 2k个n重称为禁用码字。
∴读出时一旦发现就立即发现错误
基本要求
可靠性:可靠的检测或纠正全部出现错 误;
有效性:在一定误码率条件下,附加的 检验位越小越好;
95年之后 Ⅲ里程碑 NMD 近场光学 单面容量
5 104GB
B.发展趋势(高密、高效、高速)
高密: 短波长LD,NA↗ 衬盘厚度↙ ,道间距↙
高效: 记录方法、数据格式 新型 的光学头改进
高速: 存储技术、记录速度
C.全世界光盘驱动器的发运量30~40%每年发展 递增
30~40%每年发展递增
临界角棱镜对P偏 振光敏感
⑤ 整个系统为多个分离棱镜的组合 ∴各个棱镜的胶合面的定位精度要求高
⑥整个棱镜是单棱镜整形
把
椭圆 简单、方便
圆形
2.写入/读出原理
各种光盘不一样,此处针对烧凹坑型 而言 CD、LD、VCD····
① 信息的写入
误差检测
数据输入 ECC
与
校正电路
编码电路 信号调制 调制LD
D.研究与开发
90%力量→ 高性能光盘及驱动器
例如:MO或CD-R/W
光盘材料及驱动器的研发
例如: MO磁光型
利用激光加热材料,改变电磁场方向变化, 磁介质的磁畴方向的变化,实现信号的写入、 擦除
PC相变型 利用激光加热效应,使材料发生
晶状 非晶状的变化
晶状 非晶状
表面的反射率↗ 表面的反射率↙ 其之间反射率的变化之差为10倍左右,
编码速率 R k / n k /k r
k一定时,r ↘ R↗ 成本低
为降低成本,要求编码译码电路及其控 制电路应尽量简单。
5.光盘存储系统的主要技术指标 存储容量(n) 数据传输率 信噪比 读取时间
1)存储容量(n)
二.发展简史 国外,研究始于70年代
荷兰:PHILIPS 1972.9.5诞生第一台激光唱机,体积大,
很笨重。He-Ne体积大,材料要求↗
1976→向美国推销第一代产品
1982→向西欧推销第二代产品(改进型 产品)
日本崛起在70年代中后期
SONY SANYA PANNISONIC….
(b)磁光盘(严格的格式) 信息道、扇区······ 格式化是硬格式化
出厂之前,厂家已经做好 每个信息道有15个扇区; 每个扇区规定如下: 扇区
标头 ODF 用户区(用户可用512字节)
52 1
672
字节 字节
字节
(1) 扇区头标志
(2)偏差检测字段
(3)用户区
扇区头标志是模压图样,它使驱 动器不依靠锁相电路,就可确认 扇区的开始位量。
CK1, CK2 , CK3,....C1, C0
写入光盘,经线性相关运算后,求出r个 检测位的冗余度
∴ 共有 k+r =n位一起写入。 上述过程为编码
编码后的n位二元码序列称码字
码字长度:n=k+r 可以建立起k位信息序列和n位码序列之间的
对应关系
编码 CK 1, CK 2 ,....C1, C0 译码Cn1, Cn2 ...CK1, CK2....C1, C0
(1)数据道无凹坑时,入射的光束被反射, 大部分返回物镜
光能 强 (1)
(2)数据道有凹坑时,入射的光束
∵光程差:2d 2
42
凹坑深度
故发生干涉相消 ∴凹坑的无有情况下:
1: 1 0:1
10
无凹
有凹
3.数据存储格式 ① 格式 (a)只读型:比较简单
信息道为螺旋形或同心圆形
③ CD、VCD、DVD的生产及检测设备的国 产化研究与生产
④光盘库及光盘塔,光盘阵列的应用与国 外有很大差别 利用自动换盘系统组成光盘库、光 盘塔、光盘阵列,实现提高整个系统的 容量、数据传输率及数据存储的可靠性。
⑤ 开发新一代的存储产品 近场、自聚焦、光学非辐射场与光
学超衍射极限分辨存储等三维存储产品 有差距
(c)改进型恒线速度(MO)
根据光盘径向位置,每隔 一定数量 的信息道改变一次光 盘转速:
(1)即发挥恒线速的优点
(2)又有利于控制
③ 光盘结构(只读型) 三部分组成
1)盘基片 2)存储介质 3)保护层
光盘结构采用反射式,为什么?
反射式光盘只需从一面接近,从而 简化光盘系统结构;
反射式只需在信息层一侧有保护层, 而透射式则需双面保护层;
第10章 光信息存储技术
一.基本特点与运用 1)光盘特点
容量大—5.25˝ 0.65G 非接触读写—无损伤 高的数据传输率 永久性或半永久性存储(10~50S) 信息价位低 形成光盘库(活动盘)
2)领域 数据存储、图像存储 多媒体或多媒体工作站 视频节目存储介质
因此可以从反射率的
强: 0 弱: 1
高密度光盘 DVD(Digital Video Disk),能
存储动态画面735分钟
DVD制作与CD差不多 关键:螺旋形光道更密
DVD容量=7XCD容量
实现方法: ① 减小LD的波长 780nm↘ 650/635↘ 532nm
② 增大读Байду номын сангаас物镜的NA
k
∴需要检纠错技术或称抗干扰编码。
为此:在传输或者存储信息时,按一定的 信息相关规则附加一些具有保护信息能 力的冗余位而形成
光盘中:读出译码还原时,能自动检测 最多采用的:循环码或线性分组码
差错的控制 在读/写操作或媒体保存期间,都有可
能产生差错: 即漏码或冒码 漏码:由1变为0 冒码:由0变为1
会聚物镜 1m光斑 光盘介质
在高温度的激光束光斑下加热形成一 定宽度一定间隔的记录脉冲
LD ECC 调制
会聚 光盘 加热
以有无凹坑 “1”和“0” 凹坑质量好坏 标志信噪比的高低
② 信息的读出:
4 / 信息坑
保护层(玻璃或DMMD)
参数的变化……应从设计角度更好的选 择材料及元器件的稳定性。
军用光盘总体要求:防温、防潮、 防震、防霉、防冲击、防电磁波及辐射。 分为车载、机载、舰载三类。
(2)光盘存储系统的基本要求
光
盘 材料研究
光
( 介 质 )
加工工艺
动态在线检测 离线全面质量检测
盘 存 储
系 统
由于不同的标准往往用不同颜色的 彩页作为封面,因此,人们习惯用彩页 颜色的方法来特指某一类光盘的技术标 准。
§2.激光光盘系统基本原理
1.系统构成
(1)分类
民用
·光盘 军用
:
内加固:从设计角度考虑 加固( 一级加固,机械方式)
外加固:防震动、冲击
(弹簧)
例如:内加固: 减小由温度↗或者↙引起光学系统
② 存储方式 恒角速度,恒线速度 以及改进型恒线速度
(a)恒线速度(CD) CLV (1) 整个面上线速度恒定,即外侧 半径上道上的信息量大于内侧半径 道上的信息量 (2)从内侧 外侧扫描过程中 内侧→外侧 ω ↘ 保证线速度不变
(b)恒角速度(LD) CAV (1)内侧→外侧:ω 不变 (2)每条信息道上信息量一致: 即:外侧道上信息密度<内侧道上 信息密度 (3)一道为一幅图像 ∴LD(恒角速度) 有利实现各种特技功能 *静止 快速查找特定图像画面 *随即寻找 控制方便
供电系统
光盘驱动器
光学头系统 伺服系统
光 盘 机
写
/
读信号
处理系统
机械系统 写信号处理系统 读信号处理系统
关键问题:可靠性、有效性
(3)系统中光学头的 基本构成
典型的光盘 构成系统
基本元件: (a)光源LD:激光器 780nm,650nm (b)准直、扩束系统
达到:40~100Gbit/盘
三.国内外发展状况 80年代 广电部第一次光盘制式可行性调研单
位有:清华、华工、复旦、北航 科学院:上海光机、上海冶金、52所 工厂:南京七一四厂 主要研究始于“七·五”规划
“九·五”国家科委星火计划 磁光光盘的产业化
牵头单位:成都电子科技大学(天 级公司) 参加单位:华工、清华 主要完成生产线上的测试设备改造
PD 六象限探测器
注意点:
① LD光束通过光栅后,生成有0级、±1 级(衍射光)
光束伺服方法:三光点跟踪
② 光盘运动按恒线速工作的 最外圆 200转/分 最内圆 500转/分 转速逐渐变化,线速不变
技术指标: 频率范围:20Hz~20KHz 信噪比: >90dB 播放时间: 74分钟 选取节目:1s左右 道间距:1.6μ m
例2.WORM型(一次写多次读型)
说明:
① LD:准直度要求 0.5mrad
② 会聚物镜 NA 0.45 de 1m
③ PBS 透P偏振光 97% 反S偏振光 97%
PBS 波片 光束隔离器作用
4
进入光线为P偏振光
④斜方棱镜出射的光
S偏振光 波片 P偏振光
差错出现随 突时 发错 错误 误(光盘多为此类)
控制方法: ① 从根本上改善信道性能; ② 发现差错后,重新执行一次; ③ 采用抗干扰编码,即检纠错码。
基本概念 换取检错和纠错能力所付出的代价是信
息冗余,信息冗余量虽没带来新的信息, 却对信息起到保护作用。
简单介绍一种方法
线性分组码(n,k) 如果每次把k位信息
反射式易于实现聚焦伺服控制
根据反射方法找出经光盘反射光 束的发散、会聚的状况,来判断聚 焦误差是容易的
4. 纠错编码
在光盘系统中,误码的主要来源
盘片材料不均匀
本身缺陷
(1)记录介质的缺陷
①
材料发生变化
(2)读取数据时错误
聚焦误差 如跟踪误差 造成
转速误差
PSHB--三维光信息存储在理 论上可以使记录密度提高 3~4量级。
* 即使光的频率成为新的存储 维,使得传统的二维(x,y) 光信息存储变成三维 (x,y,γ )光信息存储
原理:目前光存储密度上限 108bit / cm2
相对应1bit所占空间106~ 107 个分子,如果一个分子用作 1bit的存储文件,这样可以 在原有基础上提高记录密度 达106~ 107 倍。
方法 为了实现分子存储 ① 要求稳定性 ② 具备选择或识别每个分 子的方法
持续光谱烧孔技术: 利用活性分子所处的周围
环境的不同而引起对应能量 的差别来识别不同分子。
E.国内外发展的差距
① 实现低价位的有自主产权的DVD及DVDROM驱动器规模生产: 自主产权 无
② DVD与VCD及其驱动器的器件的产业化与 国际接轨 几乎全部进口,组装返销
形成两大派势:
东芝
都想以自己的企业标准作为
索尼
行业标准(国际标准)
世界光盘标准化协会协调工作组
A.光盘技术发展:分为三个里程碑
70年代 Ⅰ里程碑: 5.25˝ 光盘
0.65GB
120 mm
90年代中期 Ⅱ里程碑 5.25˝ 光盘 DVD 单面单层 4.7GB 双面双层 19GB
CD VCD
椭圆,发散
准直,圆形
(c)PBS(偏振分光棱镜) (PBS+λ /4波片) 光束 隔离器
(d) λ /4波片 改变偏振方向 (e)聚焦物镜(附执行机构)实现伺服
1μ m光斑
执行机构图
(f)光电探测器(PD) 提供伺服所需的信号: TES,FES
提供探测到的光盘存储 的信息信号:RF
2.构成实用系统 例1.CD唱机
NA 0.45↗ ……0.65↗
③ 减小信道密度 1.2μ m↘0.74 μ m
④ 减小光盘盘基厚度 1.2mm↘0.6mm
⑤ 编码技术、数据格式等
③ 减小信道密度 1.2μ m↘0.74 μ m
④ 减小光盘盘基厚度 1.2mm↘0.6mm
⑤ 编码技术、数据格式等
* 10%力量: 持续光源烧孔和三维光信息存储 光斑变色存储技术 电子俘获光存储技术 全息信息存储技术 纳米与自聚焦技术 MND近场存储技术
①4X磁光光盘光学特性测试仪 --40万 华工
②4X磁光光盘机械特性测试仪 --70万 华工
③4X磁光光盘动态特性测试仪 --70万 清华
④光强调制型直接重写型磁光材料机理研 究 --40万 华工
共计 220万 总投资 1000万元
四.光盘标准
对各类光盘的技术规格、盘片的物 理尺寸、信息记录的物理格式及逻辑格 式、信源/信道编码方法等技术内容作出 了详细的规定
这样编出的码称为 线性分组码或(n,k)分组码
n位二元序列计有2n种排列,每种排列 为n重;其中k位信息组成 2k个n重。称许
用码字。
∴剩余 2n 2k个n重称为禁用码字。
∴读出时一旦发现就立即发现错误
基本要求
可靠性:可靠的检测或纠正全部出现错 误;
有效性:在一定误码率条件下,附加的 检验位越小越好;
95年之后 Ⅲ里程碑 NMD 近场光学 单面容量
5 104GB
B.发展趋势(高密、高效、高速)
高密: 短波长LD,NA↗ 衬盘厚度↙ ,道间距↙
高效: 记录方法、数据格式 新型 的光学头改进
高速: 存储技术、记录速度
C.全世界光盘驱动器的发运量30~40%每年发展 递增
30~40%每年发展递增