胡德骄 1,2,**王震 2罗铁威 2夏启繁 1[ ... ]曹耀宇 1,*
作者单位
摘要
1 暨南大学光子技术研究院,广东省光纤传感与通信技术重点实验室,广东 广州 510632
2 广东紫晶信息存储技术股份有限公司,广东 梅州 514000
3 中国科学院理化技术研究所,北京 100190
随着信息时代全球数据量爆发式增长,需要存储的数据量与日俱增。面对大数据存储的挑战,全息光存储技术将信息以数据页的形式并行记录在体全息介质中,可以实现大容量数据的存储与高速读写,具有独特优势。本文从全息存储的原理和关键技术入手,详细介绍了面向商业化应用的全息光存储系统和全息光存储介质的研究现状,探讨了实现大容量和长寿命数据存储的技术途径。
全息 全息光存储技术 大数据 全息记录介质 
中国激光
2023, 50(18): 1813003
作者单位
摘要
广东紫晶信息存储技术股份有限公司,广东 梅州 514779
为提升光存储数据可靠性,本文提出一种用于光盘数据存储的冗余恢复码纠错方法,涉及光盘数据存储领域。对用户数据进行冗余恢复码编码,将其与用户数据组成数据条带组,对编码后的数据条带组再次进行纠错和调制的编码,将再次编码后的数据条带组刻录在光盘上;读取已刻录的数据条带组,先经过调制和纠错的解码,当读取到无法读取的错误数据时,进行冗余恢复码解码,还原用户数据。该方法可兼容光盘现有标准的纠错码,提高光盘的容错率。在蓝光光盘的物理符号误码率为4.2×10-3情况下,经过蓝光标准ECC(error correction code)纠错后符号误码率为4.1×10-13,在此基础上叠加冗余恢复码,符号误码率可下降至7.4×10-24。
光存储 冗余恢复码 纠错方法 数据可靠性 optical storage redundant recovery code error correction data reliability 
光电工程
2019, 46(3): 1

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