---- 數(shù)據(jù)存儲行業(yè)的發(fā)展促成了一批術(shù)語的問世,這是些只用一組字母來表示的術(shù)語。與其他技術(shù)行業(yè)相似,隨著時間的推移,字母后面的意義常常會變得模糊起來。下文介紹了一些磁光(MO)存儲器件中"字母后面"的含義。
數(shù)值孔徑
---- c光學(xué)透鏡的數(shù)值孔徑(NA)越大則表示其成像越清晰越明亮,而對于MO驅(qū)動器的激光元件而言,越大的數(shù)值孔徑表示入射光束的直徑或盤面上的光點直徑越小。典型磁光產(chǎn)品(符合ISO標(biāo)準(zhǔn))的透鏡NA值是0.55,隨著激光器、透鏡及光纖技術(shù)的不斷發(fā)展,數(shù)值孔徑大小有可能提高至1.0,這已是固體透鏡的折射極限了。
涂層入射記錄
---- 如今硬盤的襯底上面都有一層記錄層,這種結(jié)構(gòu)稱之為入射記錄。只有幾個埃厚的涂層覆蓋在記錄層表面上,當(dāng)受到記錄磁頭的瞬時沖擊時,就可產(chǎn)生潤滑效果。
---- 符合ISO標(biāo)準(zhǔn)的MO在記錄層上面是透明的襯底,進(jìn)行記錄時激光光束能透過襯底。這種結(jié)構(gòu)稱為襯底入射記錄。襯底可以保護(hù)記錄層免受污染及氧化,但是它的厚度限制了物鏡的數(shù)值孔徑大小,這也是MO驅(qū)動器容量和性能受到限制的主要因素。
表面陣列記錄
---- 表面陣列記錄(SAR)是對磁盤兩面進(jìn)行同時訪問的過程。對于傳統(tǒng)的可移動MO盤,用戶需要翻轉(zhuǎn)介質(zhì)才能讀出存儲在磁盤另一面的數(shù)據(jù)。
---- 硬盤采用多個讀/寫頭,但是由于磁頭并非是完全獨立的,所以必須從一面(或磁頭)切換到另一面才能完成有效的信息拾取,這使得其數(shù)據(jù)率超不過單面介質(zhì)的數(shù)據(jù)率。利用SAR技術(shù)可以同時讀寫介質(zhì)的兩面,因而數(shù)據(jù)率接近單面介質(zhì)數(shù)據(jù)率的兩倍,與硬盤產(chǎn)品的情形非常相似。
回縮物鏡
---- 回縮物鏡(ROL)是指透鏡在磁頭上的定位方式,這種方式可以防止當(dāng)介質(zhì)放入驅(qū)動器時可能產(chǎn)生的特殊污染。此外,去掉物鏡與磁頭在垂直方向上的耦合,可以實現(xiàn)連續(xù)聚焦以及改善驅(qū)動器的可靠性,使之適應(yīng)更寬范圍的環(huán)境條件。
磁場調(diào)制
---- 因為記錄頭離開記錄介質(zhì)有一段距離,傳統(tǒng)的MO驅(qū)動器就采用大線圈來產(chǎn)生寫數(shù)據(jù)所需的磁通。由于大線圈的電感量也大,因此磁場的開關(guān)頻率比較低。
---- 當(dāng)MO線圈的開關(guān)頻率較低時,磁盤上的記錄標(biāo)記不會產(chǎn)生重疊,高寬比可達(dá)到1∶1,這時激光波長變?yōu)橄拗莆幻芏鹊闹饕蛩�。磁場調(diào)制(MFM)技術(shù)可以消除這種限制。
---- 如果采用緊貼磁盤表面的小型磁頭,磁場的極性就可以以極高的頻率切換。極性的快速變化產(chǎn)生了記錄標(biāo)記的重疊,在磁盤上產(chǎn)生窄而長的記錄標(biāo)記,通常為月牙形。這些月牙形標(biāo)記可使位密度顯著增加。
磁超分辨率
---- 采用MFM方法之后,限制位密度的因素不再是激光的波長,而變成是分隔開各個標(biāo)記的能力,這是因為使用激光光點進(jìn)行讀操作時,一個光斑可能覆蓋了好幾個記錄標(biāo)記。磁超分辨率(MSR)是一種掩膜技術(shù),它通過把被讀的每一個位分隔開來實現(xiàn)甚高位密度的數(shù)據(jù)讀取。
---- 讀的過程中,更多的能量被施加到磁盤上,用來加熱覆蓋在記錄層上面的所謂讀出層。讀出層擴(kuò)大了每一個數(shù)據(jù)位的面積,為連續(xù)的、較小的數(shù)據(jù)位提供更高的分辨率。將來的工作,除了要隔離開被讀的每一個數(shù)據(jù)位之外,MSR還將改進(jìn)反射信號的放大特性,以允許回讀更小的標(biāo)記。
藍(lán)色激光器
---- 預(yù)計到2002年市場上將出現(xiàn)第一批采用藍(lán)色激光器的MO產(chǎn)品。藍(lán)色激光(波長約410nm)的入射光點比目前紅色激光(波長650nm)的光點小30%,