大容量光盘:高清存档的未来之选

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  多层光盘
  
  在第四代光盘候选技术中多层光盘的原理是最容易理解的即将多枚薄膜状光盘收纳在盘盒内以提高单位体积容量。以日立万胜公司的SVOD(stacked Volumetrlc Optical Disk)为例SVOD采用与DVD相同的介质作为薄膜光盘的记录层将2枚厚92μm的薄膜状DVD介质贴台成为容量为9.4G8的光盘而后将100枚光盘容纳在厚65 mm的盘盒中总容量为940 GB,若采用与蓝光光盘相同的介质每两片薄膜贴台的光盘容量就将达到50GB,100张的容量即为5 TR丝毫不亚于目前的硬盘容量。
  今年5月,日立万胜与日立制作所试制出了每盒记录容量增至2.4 TB的小型光盘装置。具体来说是将2枚厚100μm的薄膜状蓝光光盘介质贴合制成容量为50 GB的光盘然后将48枚光盘容纳在厚36mn的专用盘盒中,从而将总容量提高到2.4丁巳。此外,此次发布的小型装置还通过减小盘盒的厚度将装置的外形尺寸减至88 mm×180 mm×440 mm,比原试制品的180 mm×210 mm×440 mm更小。为实现小型化,除减小盘盒的厚度外还减小了更换盘片的可动部分的尺寸。此外采用纳米压印技术来制作超薄盘片也是开发中比较困难的环节。
  普通蓝光光盘的厚度为1.2 mm即使减薄介质播放信号的特性也不会发生太大变化。来自厂商的数据显示在1倍速刻录时普通刻录型BD介质的信号抖动为5.2%面向SVOD的超薄刻录型BD介质的信号抖动为5.7%。另外刻录型HD DVD介质在1倍速播放时的PRSNR(partla response sgnal to noise ratio)为37.2 dB,而面向SVOD的超薄刻录型HD DVD介质的PRSNR为37.5上述测试均采用了405 nm蓝紫色半导体激光BD和HD DVD驱动器分别采用了开口数(NA)为0.85的物镜。今后,日立万胜还计划通过减少光盘数量并缩小盘盒尺寸来制造1TB产品。
  蓝光介质的采用标志着SVOD技术又向前迈进了一步日立万胜的目标是力争在今年年内达到实用水平。
  
  双光子吸收TPA技术
  
  目前DVD及新一代光盘采用的多层化技术是通过提高记录层下方铺设的反射膜的光透过率使激光到达下方的记录层。记录层越多抵达最下层的激光强度越弱。而且由于光盘需要逐层形成记录层还存在制造成本较高的问题。双光子吸收是指记录层的组成分子通过同时吸收两个光子出现材料结构变化发出荧光的现象。因为响应性能的高低与入射光强度的平方成正比所以响应可以限制在激光的焦点位置。由于记录材料本身的光透过性较高,与使用反射膜的传统方法相比可以增加记录层的数量。今年,以色列Mempile与光盘厂商MemoryTech联手试制出了容量超过300 GB的光盘。该光盘利用双光子吸收效果,使0.6mm厚的透明光盘拥有了100个记录层。Mernpile已于2007年2月底面向以色列的AV设备厂商进行了记录和播放演示。该光盘将首先争取在3年内用于企业的数据存储。未来在数字AV设备中的应用也将被纳入视野。今后Mempile公司还将把1mm厚光盘的记录层增加到200层并将每层的容量提高到与DVD相同的5 GB争取使容量达到1TB,而且最终还要将该技术应用于消费电子产品这点可以说正好与专注于专业用途的全息记录相反。如该公司首席执行官所说Mempile公司的TeraDisc技术将是第一项能够使DVD尺寸的廉价移动介质永久保存TB级容量数据的技术。
  无独有偶美国call/Recall利用“双光子吸收”现象也制造出了记录有相当于300 GB数据的光盘。光盘的直径为102mm厚1.2 mm。在此之前该公司已经利用双光子吸收技术在直径102mm厚4.5mm的光盘介质上记录了相当于253 GB的数据。该公司的目标是2007年内实现相当于ITB的记录。利用双光子吸收现象进行记录时由于能够抑制上下记录层之间的干涉(串扰)因此在多层记录时便于通过缩小层间隔来提高记录密度。不过产生双光子吸收现象的光源价格较高这一问题尚待解决。
  另外,其余两者显然只适合用作拍摄期间的临时存储,但是,即便是索尼即将推出的PFD50DLA专业光盘,其50 GB的容量也难以应付素材的大规模存档。加之,现代的存档概念已不再是将存储素材的物理介质保存起来这样简单,数字音视频素材也是一种数据,因此,访问的便捷性与检索的效率也是需要考虑的重要指标。
  在实际应用中,目前担当大容量数据存储任务的是光盘与数据流磁带两种介质,后者已非常成熟,在存储密度上已然按部就班地发展前者历经CD、DVD、BD/HD-DVD三代,但容量仍然无法与数据流磁带相媲美。美国光学学会(OSA)的光数据存储(ODS)与日本的国际光存储讨论会(ISOM)是国际性光存储领域的技术会议。自2005开始,在上述两个会议上,有关BD和HD DVD的技术发布就已明显减少,大家的注意力已转移到全息记录、多层化、双光子吸收、超分辨近场结构(Super-RENS)和近场光等第四代光盘技术的候选者,其中前两者的产品化进程最为迅速。
  
  全息光盘
  
  全息记录的概念出现于1963年,在20世纪70年代以前众多厂商曾竞相致力于这项技术的开发但此后在CD和DVD等技术的巨大光芒下开始逐渐淡出了人们的视线在光存储技术中沦落成了二流角色。经过40多年的潜心研究作为特别被业界看好的第四代光盘技术全息光盘开始从幕后走向幕前在第四代光盘候选方案中其实用化进程最为深入。全息媒体存储数据时从不同角度在包含数据的信号光上层叠参照光,使之产生干涉然后将干涉波记录在介质上。通过稍稍改变参照光的角度来记录就可以在同一位置层叠记录多个信号光。播放时,只需要一束参照光以及个光电传感器即可。
  目前主导全息光盘开发的不是著名设备厂商,而是由美国朗讯科技公司的前技术人员创办的nphase以及由日本索尼的前技术人员创办的Optoware等风险企业。
  美国jnPhase Technologies在2006年4月举行的ODS上宣布全息存储介质的存储密度达到了515Gbit/平方英寸。按直径12cm的光盘换算容量可达360GB约相当于蓝光光盘的13倍达到了该公司2005年4月实现的200 Gbit/平方英寸的存储密度的2.5倍以上。据该公司称这存储密度已经超过了包含硬盘在内的现有存储媒体。NAB 2006期间,Inphase在日立万胜展台展示了两公司的联合开发成果。日本lkegam与nphase曾于IBC 2006期间达成合作协议Inphase将作为OEM为IkegamI提供容量为300 GB的Tapestry全息光存储产品,用作LkegamI的Editcanq系列ENG产品的后期存档。NAB 2007期间松下电器也将tapestry 300r作为其P2系列产品的后期存档的选择并在现场进行了展示。
  与lnphase的tapestry针锋相对的是Optoware开发的HVD(HOIographic Versatile Disc)与HVC(Holographic Versatile Card)。Optoware很早之前便已着手参与全息记录国际规格的制定工作并于2004年发起成立了HVD联盟,截止到2006年2月该联盟共有19个成员2007年HVD联盟易名为HVD论坛。目前200 GB刻录型与100 GB只读型HVD及相应盘盒的标准均已制订完毕。
  在ODS 2007上日本索尼公布了采用全息记录的Micro Reflector方式相当于4层记录播放。此前该公司只公布了进行相当于单层记录播放的情况。Micro Reflector方式可利用现有的蓝紫色半导体激光器不需要空间相位调制器及CMOS传感器等,因此预计可有效降低成本。此次公布的单层记录密度换算成12cm光盘为1.25GB,4层台计为5GB。各记录层的间隔为50μm记录介质由利用厚250μm的光敏聚合物制成的记录层以及夹着记录层的厚600μm的2枚覆盖层等构成。光敏聚合物由日本立邦漆制造。今后,该公司将力争将每层记录容量提高至25GB这样1枚20层光盘的容量即可达到500GB。
  除索尼外日本三洋电机松下电器产业荷兰飞利浦电子韩国三星电子法国汤姆逊等知名设备厂商与一些大学均参与了全息记录的研究工作由此让人看到了全息记录极高的发展潜力。
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