全息存储器是一种基于晶体或光聚合物的下一代存储技术,它与许多其他存储技术竞争,争夺未来计算机存储市场的主导地位,目前正处于研发阶段,这意味着已经制造了许多成功的原型,但这项技术仍在改进中,还没有实现在2006年,200 GB...
全息存储器是一种基于晶体或光聚合物的下一代存储技术,它与许多其他存储技术竞争,争夺未来计算机存储市场的主导地位,目前正处于研发阶段,这意味着已经制造了许多成功的原型,但这项技术仍在改进中,还没有实现在2006年,200 GB和300 GB的全息光盘将被商业化。预计在2006年,将有200 GB的全息数据面世,成熟的光盘有望上市,这种型号的磁盘容量将达到4兆字节(TB),即4000GB,足以容纳8兆字节,700小时的视频。

与其他形式的光学数据存储一样,全息存储器使用激光对介质中的数据进行编码。但是,与使用一系列凹坑和凹槽来存储数据不同,如一个光盘,全息存储器被编码为两个激光器之间的干涉图样。这两个激光器被称为参考光束和信号光束。信号光束保存数据,而参考光束通常保持恒定。因为写入光盘会产生全息图,一个复杂的三维图案在水晶里,全息存储技术利用固有的三维全息术编码,克服了传统光学存储技术的局限性数据,而不是传统的二维激光读写这意味着理论上可以用晶体的整个体积来编码全息存储数据,但实际上这是不可能的。但是,任何程度的三维度对于光存储技术来说都是一个巨大的优势,足以使全息存储技术超越DVD和蓝光技术。
多重全息图可以在同一介质中层叠在一起,这种质量被称为
多路复用。通过改变参考光束的角度,一个全新的图像可以被编码并随后被投射出来。晶体角度的每一个微小变化都会产生一个全新的重建全息图像,几乎达到了晶体本身容纳信息的极限。全息存储器是一种与之前不同的技术。