在传统的光存储系统中,二元数据序列存储在记录介质中,记录符只有两种不同的物理状态,例如只读光盘中交替变化的坑岸形貌。光盘信号读出时,通过检测坑岸边沿从而恢复所记录的数据。如果改变二元记录符的形貌,使得读出信号呈现多阶特性,或者直接采用多阶记录介质,则可实现多阶光存储。前者称为信号多阶光存储,后者称为介质多阶光存储。理论上每个多阶记录符可存储的信息高达 log 2 M 比特,其中 M > 2 为记录阶次,而且数据传输率也得到相应的提高。多阶光存储技术的一个突出优点是,它能够与其它提高存储密度的方法并行使用,如应用在较小激光波长、较大物镜数值孔径的光存储系统中。本文对上述两类多阶光存储方法进行概述,对各种多阶光存储的方案原理进行深入分析与比较,并
展望多阶光存储技术的发展研究方向。
二、信号多阶光存储
2 . 1 坑深调制
坑深调制( PDM : Pit Depth Modulation )是一种较为早期的多阶光存储方案。 Calimetrics 公司研究了具有 8 种不同坑深的多阶只读光盘,如图 1 所示。在这种多阶只读光盘中,信息坑的宽度固定为 t min ,信息坑的深度具有 M 种不同的可能,代表着不同的阶次。根据光盘读出的衍射理论,对于不同深度的信息坑,其读出光在光电探测器上呈现不同光强,从而实现多阶坑深调制。这是一种典型的信号多阶光存储方案,由于记录符的深度有着不同阶次,使得读出信号具有多阶特性。与相同参数的传统只读光盘相比, 8 阶 PDM 技术可以实现约 3 倍的存储容量。
信道中记录更多的信息,其多阶数据写入和读出过程如图 5 所示。 ML 系统采用了更有效的里德一所罗门纠错码。与传统 CD 系统中的交织编码不同,纠错码块之间不交叉存储,每个码块都作为独立的单元存储。 ML 系统采用了码率为 5 / 6 的格栅码( Trellis Codes )作为调制码,能够提供附加的纠错能力以满足 ML 光存储系统的信噪比要求。
在多阶写策略中采用预补偿技术,可有效改善 ML 系统的非线性响应特性,同时利用多阶功率优化控制,补偿写入过程中的功率漂移,以保证聚焦和道跟踪回路以标准读出模式连续运行。信号读出采用了 11 抽头的自适应迫零均衡器,可以消除不同驱动器的机械和光学系统差异带来的信号偏差。数据检测采用维特比( Viterbi )解码器,可以实现 10 -5 的低误码率,经过纠错解码后能够保证 ML 系统的误码要求。
ML 技术可以应用于不同参数的光存储系统中。如表 1 所示,将 8 阶 ML 技术应用于 DVD 系统中,可获得 7GB 的存储容量;如果采用 12 阶 ML ( HDML )技术,则可获得 10GB 的存储容量。将 ML 技术与蓝光 DVD (激光波长为 405nrn ,物镜数值孔径为 0.65 )技术相结合,可得到 22GB 的存储容量;如果采用高数值孔径(物镜数值孔径为 0.85 ),则可得到高达 34GB 的存储容量。目前, Calimetrics 正与 Philips 公司合作研究,将 ML 技术应用于蓝光 DVD 或 Blu - ray 系统中。 ML 技术的突出优点是无需改变驱动器的光学头和机械结构,其实现只需在系统电路中添加一颗 ML 芯片和做少量的修改,
具有广阔的发展应用前景。