




超分辨光存储借鉴了这样的思维模式,很大程度上缩小了数据点的尺寸。 我们知道,用透镜把激光光斑聚到一个点的时候,光斑尺寸有一个值,这个光斑叫“艾里斑”,艾里斑很大程度上决定了我们刻写的记录点大小。但是,“挑剔”的科学家还是嫌弃刻写的记录点太大,无法满足高密度大容量存储的需求。2011年,一群来自德国的科学家在生物材料绿色荧光蛋白中利用受激发射损耗超分辨原理,归档存储技术文档,即采用两束激光,一束为实心的激发光,一束为空心的抑制光,激发光作用于样品后会产生自发荧光,相当于铅笔先画了一条线。而后中空的抑制光与样品相互作用使得该区域以受激辐射的方式回到基态,相当于橡皮擦把线条擦细。这样,---减小了有效激发的区域,即很大程度上可以减少记录的数据点特征尺寸,从而---地提升了存储数据能力。
早在10余年前即已被ibm,storagetek等存储厂商所采用。然而,受限于磁盘和虚拟磁带技术的发展,以及厂家为了保护其既有模拟磁带库市场的考量,长期以来磁盘库以价格高昂---,使其通常作为大型磁带库的前端缓存使用,且依附于特定的主机系统(“封闭系统”),市场认知度一直很低。而在近些年,磁盘技术快速发展,出现了多种类型磁盘(scsi、fc、ata、sata),使单位容量磁盘存储的价格急剧下降,进而使磁盘阵列作为备份设备的应用也愈加广泛。
虚拟磁带库高度磁带库的工作模式,通过备份管理软件即可统一管理。其兼容性和集成性好,无需改变备份策略。在san环境下,轻松实现设备共享、易于管理和使用。虚拟磁带库作为间接磁盘备份设备,在后期维护上,由于减少了物理磁带库的诸多机械故障,其维护成本也低廉。 传统备份软件是以磁带库作为备份目标. 若要实现直接备份到磁盘,就需要在备份服务器或介质服务器上为备份磁盘阵列建立一个文件系统,才能够被备份软件识别。而一般的文件系统不能被多服务器共享,这就是说,如果---使用传统磁带库一样,通过san实现多服务器共同使用一个备份磁盘阵列,就必须要在磁盘阵列上建立多个逻辑设备,然后将每个逻辑设备分配给每台服务器。这就带来了管理上的一系列问题,例如如何合理分配每台服务器资源,是否需要额外购买卷管理软件来实现资源分配等问题。
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