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錸德公司與國科會、台大共同開發近場光碟片, 與日本主導藍光碟片較勁。 圖片提供∕經濟日報 http://www.udnnews.com.tw/NEWS/INFOTECH/HARDWARE/828259.shtml 【記者李國彥∕台北報導】 日、韓、法等國外學者一個月前所共同發表的「藍光碟片 (DVD-blue) 」,其單片容量是 27GB,約相當於目前市售 DVD 容 量的五倍;我國國科會在 16 日發表「近場光碟片」,其容量將 近藍光碟片的四倍,下代光碟片規格已開戰。 這種情形就好像前一位跳遠選手,正在為跳出舊的世界紀錄的五 倍遠而沾沾自喜時,我國的科學家們卻一舉將舊的世界紀錄向前 推進了 20 倍。 藍光碟片有一項重大缺點,使用者須更換光碟機及光碟讀寫頭 (Pick-up Head) 才能讀寫,不僅目前光碟機控制晶片組(Chipset) 及 讀寫頭的研發腳步還無法配合,就算未來發明出來,民眾還須在 光碟機設備上投入另一筆龐大花費;但使用近場光碟片,利用一 般 DVD-RW 光碟機就可讀寫,使用上將更便利。 台大物理研究所教授蔡定平表示,藍光碟片的發明仍困囿於傳統 思考模式,過去在研究如何提高光碟記錄密度以增加光碟片的容 量時,都只是從縮短所使用的光源波長,或增加讀寫頭聚焦透鏡 孔徑的光學方法使讀寫光點縮小,以達成增加記錄密度與容量的 目的,讀取雷射光是採用目前技術最先進、波長 405nm 左右的藍 紫色雷射光。 蔡定平所率領的研發團隊則是「反向思考」,他們是利用奈米光 學技術,不僅突破光繞射極限的限制,並從縮小記錄光點的研究 方向出發,藉由不同於傳統光學 (遠場光學 )的近場光學技術,可 以在遠小於光波波長的距離下,進行光學的量測、記錄或讀寫。 也就是說,在光的波動行為尚未開始展現的極近距離內,就達成 光學作用的目的,並且可以進行超高解析度、超高分辨力的光學 量測、觀測,使得光碟片產業即將邁入一個全新的奈米記錄世 代。 近場光碟片所使用的雷射波長介於 635 至 650 奈米,讀寫功率為 1 至 8MW,最小記錄點長度可小於 0.01 微米,所以使單片單層 的容量可高達 100GB 以上,不僅可以應用在 DVD-RAM、RW和 R 等各種不同規格的碟片上,還能相容於現有設備製程及讀取裝 置。 【2002/05/20 經濟日報】 新聞分析∕近場光碟量產時機 三、四年後最佳 【記者 李國彥】 錸德科技日前與國科會共同研發出一種「近場光碟」,就像多啦 A夢的神奇口袋,堪稱世界光儲存技術發明史上的空前大躍進。 何謂「近場光碟」?一般光碟片 (CD) 每片可容納資料量約為 0.65GB(10 億位元 ),數位影音光碟片 (DVD) 容量為 4.7GB,台灣 大學物理系教授蔡定平所率領的一群台大及師大的研究團隊在錸 德科技與國科會的支持下,成功應用奈米科技,研發出容量 100GB 的近場光碟片,約相當於 150 片 CD 或 20 片 DVD 的容 量,可以幫助民眾隨身攜帶大量資料。 簡單地說,如果一部電影需兩片 CD 錄製,民眾未來只要攜帶一 張與普通 CD 同樣為直徑 12 公分的近場光碟片,就可同時裝進75 部電影;或者說,全套大英百科全書記錄了地球數十億年的歷 史,一般人不可能一次搬完,用 CD 來裝,也需要三片才能將所 有文字檔及照片圖檔裝入,但使用一張近場光碟片,就可以裝進 五十套大英百科全書! 國科會已將這項研究成果申請到台灣及美國的專利,日本、歐洲 及中國大陸的專利則正在申請中。蔡定平說,這項近場光學技 術,未來除了可以用來製造近場光碟片外,還可以應用到半導體 及生技、醫學產業。 錸德科技的最大競爭對手中環公司,近年雖也大力投入增加光碟 片容量的研發工作,但顯然在此次戰役稍遜一籌,中環不願對錸 德此次發明多作評論,只說,相關研究他們也在做,「只是錸德 一向在產品發表的工作上比較熱衷而已」。 但是不管科學家的研發腳步有多麼快速,商人則有商人的考量, 雖然參與產學合作計畫的錸德科技研發處協理王式禹表示,現在 就有能力將近場光碟片交付量產,成本也不比現有光碟片高出多 少,但如果立即讓如此高容量的產品問市,必定會對現有產品造 成強大衝擊,所以錸德說,上市時機將取決於市場需求及商業策 略應用,因此可能要再過三、四年,才是「最適合」量產的時 機。 【2002/05/20 經濟日報】 小辭典∕近場光學 【記者 李國彥】 近場光學是相對於「遠場光學」所產生的名詞。遠場光學就是人 們所熟知的「傳統光學」,是指光與所照射目標間的距離遠大於 所使用光波的波長,以進行光學的量測、觀測或光學作用,但受 到光的繞射極限的限制。 拜奈米科技發展之賜,人類開始有能力把光感測器做得非常小, 因此發展出「近場光學」技術。也就是在遠小於光波波長的距離 下,進行光學的量測、記錄或讀寫。讓光的波動行為在尚未開始 展現的極近距離內,就已達成光學記錄與讀取的目的。 近場光學不僅可避開光的「繞射極限」的限制,還能進行超高解 析度、超高辨識力的光學量測、觀測的目的。 【2002/05/20 經濟日報】 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.227.0.152