Domestic Optoelectronic Storage

冷数据长期归档与磁光电融合存储解决方案

面向医疗影像、电子档案、政务数据、科研数据、运营商与数据中心场景,构建国产、安全、长效、绿色的数据归档底座。

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50年+面向长期归档,减少频繁迁移
<5W单台设备待机功耗<5W
WORM介质层一次写入、多次读取
PB级面向海量归档与数据中心扩展
磁光电融合长期归档存储概念图
Why RockBase

从“存得下”到“长期可信地保存”

大多数企业的冷数据并不需要一直停留在高性能在线存储上。合理的数据分层,可以同时解决成本、安全、寿命和合规问题。

国产自主

面向信创和重点行业国产化替代需求,构建可控的数据存储底座。

安全可信

基于光介质 WORM 特性,在介质层提供防篡改与防勒索能力。

长效保存

面向长期归档场景,减少多轮硬件更新与数据迁移压力。

绿色低碳

冷数据低功耗保存,降低长期能耗、制冷与运维成本。

Architecture

磁光电融合架构:热温冷数据智能分层存储

磐基光忆以电存储承担高频访问,以磁存储承接温数据,以光存储承担长期归档,在性能、寿命与总体成本之间取得更优平衡。

热数据SSD / 电存储,高速缓存、元数据、AI高频读取。
温数据HDD / 磁存储,近线访问、周期性调阅、业务过渡层。
冷数据BD / 光存储,长期归档、物理WORM、低功耗可信保存。
Products

产品中心

MEO、MO、EO 三类产品覆盖从部门级归档到 PB 级数据中心冷数据层的多种场景。

MEO系列|磁光电融合智能存储
PB级海量冷数据归档与近线访问

MEO系列|磁光电融合智能存储

面向大型机构、数据中心和行业云平台的三介质融合归档设备。

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MO系列|磁光融合智能存储
温冷数据长期归档与离线灾备

MO系列|磁光融合智能存储

面向中型机构历史数据归档、二级存储和异地离线灾备的磁光融合设备。

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EO系列|AI时代光电融合智能存储
高频访问 + 长期保存的AI数据分层底座

EO系列|AI时代光电融合智能存储

面向 AI 时代数据高频访问、长期保存和总体成本平衡的光电融合存储设备。

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Solutions

解决方案

围绕行业数据生命周期,提供长期可信归档、低碳存储和国产化替代方案。

医疗影像长期归档存储

医疗影像长期归档存储解决方案

面向 PACS、RIS、数字病理与电子病历影像数据的长期保存与安全归档。

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电子档案长期保存

电子档案长期保存解决方案

面向档案馆、机关单位、国企档案中心的电子文件长期保存与可信归档。

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政务数据备份归档

政务数据备份归档解决方案

面向政务云、公共数据、电子文件和业务系统历史数据的长期安全归档。

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科研数据长期存储

科研数据长期存储解决方案

面向高校、科研院所、超算中心和实验平台的观测数据、实验数据与模型数据归档。

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运营商与数据中心冷数据低碳归档

运营商与数据中心冷数据低碳归档解决方案

面向运营商云、IDC、政企云和数据中心海量低频访问数据的绿色归档底座。

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AI语料与数据资产长期归档

AI语料与数据资产长期归档解决方案

面向 AI 训练数据、行业语料库、影像数据集和数据资产入表场景的可信保存方案。

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Insights

技术与洞察

围绕冷数据、光存储、WORM、防篡改、TCO、信创和行业归档场景建立知识内容体系。

AI时代,为什么EO系列要强调光电融合?

从AI数据高频读取、长期保存和总体成本角度,解释EO系列光电融合存储的产品定位。

电子档案长期保存,为什么要重视物理WORM?

解释电子档案长期保存中,物理WORM对真实性、完整性和防篡改能力的价值。

政务数据长期归档应该如何设计存储架构?

从政务数据生命周期、合规留存、国产化和冷数据成本角度,梳理政务数据归档架构设计。

什么是磁光电融合存储?和传统光盘库有什么不同?

解释磁光电融合存储的基本架构、技术价值,以及它为什么不是传统光盘库的简单升级。

正在规划冷数据长期归档?

提供数据类型、容量规模、保存年限和访问频率,我们可以协助完成初步选型。

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