扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
在本页阅读全文(共2页)
另外,层的重叠及球面象差带来的影响,光驱的光学拾取头的对应就变得很重要。该公司模拟的球面象差设计决定层厚为10μm和14μm。
厚度不同抑制信号干扰
球面象差设计决定层厚
16层的实验,物镜利用的是蓝光第一代的批量产品,球面象差的补正部分进行了一部分变更,并没有应用特殊材质的产品。20层采用了余留球面象差影响很小的物镜。
光盘制造是利用旋转方法使用液体紫外线树脂压膜制作的。该公司试做的光盘偏差都很小,这样推进到量产也是没有太大问题的。
先锋公司的验证,16层、20层光盘的全层Jitter达到10%以下,作为播放性的实用性能得到了验证,而光学性也与蓝光接近。本次试做的驱动系统的激光输出比现在的蓝光播放更强一些。并且试做光盘也能被普通蓝光所读取。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
■为将来开展的记录型用材料非常重要
20层/500GB验证成功
这项将来有望实用化的技术,也面临着挑战。首先需要考虑大容量存储光盘的市场需求,“记录型”是非常重要的。但是,这一点还停滞在实用化的技术中。
此次选择了介电质作为播放专用光盘材料,但作为记录型的多层材料还并没有找到合适的。先锋也提出了“确立了光盘构造后,现在将继续研发记录材料。”这样的材料制造提议。
值得注意的就是,这一点也同样是面向蓝光光盘实际产品制造的关键点。先锋也说出了“现在仍在实施蓝光技术的研发”,现今并没有组成多层蓝光光盘技术小组,所以能规格化光盘目前还不行。
先锋发布了“记录媒体经过了系统光驱的实际验证。”,请期待今后光盘性能扩大的可能性。
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者