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中国はDVDに最大200TBのストレージを約束

中国で開発された新技術により、最大200TBのデータを保存できる光ディスクが可能になる可能性がある。 商用化されれば、ハードドライブやテープに代わる費用対効果の高い長期的な光メディアが復活する可能性があります。 保存。の 研究者 上海科技大学 (USST) と上海光学精密工学研究所 (SIOM) は、数百の層を使用してペタビットレベルまでの光ストレージが可能であることを実証したと報告し、また、記録された特徴が互いにどの程度接近できるかを制限する光回折の障壁。『Nature』誌に掲載された「ペタビット容量の3Dナノスケール光ディスクメモリ研究者らは、蓄積誘起光源を備えた色素ドープ光流体(AIE-DDPR)と呼ばれる新しい光記憶媒体を開発した方法を詳しく説明しています。 記録層として適用すると、面密度(単位面積あたりの記憶量)の点で他の光学システムやハードドライブよりも優れた性能を発揮すると主張されています。 特に研究者らは、これは金ナノロッドをベースにした多層光ディスクよりも 125 倍、最先端のハードドライブよりも 24 倍大きいと主張しています。 この媒体に対して提案されている書き込みおよび回復手順では、それぞれ 2 つのレーザー ビームが必要です。 光学式記録の場合、 フェムト秒ガウス 515nmのレーザー光と639nmの連続発振レーザー光を記録領域に集光します。ここで、最初のビームは重合を開始しますが、2番目のビームによって重合は失活され、その結果、研究者が「サブ屈折バルクサイズ」と呼ぶ、つまり他の方法で可能であるものよりも小さい記録スポットが形成されます。 読み取りには480 nmのパルスレーザーと592 nmの連続波レーザーが使用されます。研究者らによると、 AIE-DDPRフィルム これらは、スピン コーティングやブランク ディスクのキャスティング プロセスなど、従来の DVD の標準ワークフローと互換性のあるプロセスを使用して製造できます。テストでは、研究者らは次のように主張しています。 AIE-DDPRフィルム 非常に透明なので、そのようなディスクでは最大 100 層の書き込みと読み取りが可能でした。 隣接する層間の距離はわずか 1…

中国はDVDに最大200TBのストレージを約束

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2024-03-22 11:37:00

中国で開発された新技術により、最大200TBのデータを保存できる光ディスクが可能になる可能性がある。 商用化されれば、ハードドライブやテープに代わる費用対効果の高い長期的な光メディアが復活する可能性があります。 保存

研究者 上海科技大学 (USST) と上海光学精密工学研究所 (SIOM) は、数百の層を使用してペタビットレベルまでの光ストレージが可能であることを実証したと報告し、また、記録された特徴が互いにどの程度接近できるかを制限する光回折の障壁。

『Nature』誌に掲載された「ペタビット容量の3Dナノスケール光ディスクメモリ研究者らは、蓄積誘起光源を備えた色素ドープ光流体(AIE-DDPR)と呼ばれる新しい光記憶媒体を開発した方法を詳しく説明しています。

記録層として適用すると、面密度(単位面積あたりの記憶量)の点で他の光学システムやハードドライブよりも優れた性能を発揮すると主張されています。 特に研究者らは、これは金ナノロッドをベースにした多層光ディスクよりも 125 倍、最先端のハードドライブよりも 24 倍大きいと主張しています。

この媒体に対して提案されている書き込みおよび回復手順では、それぞれ 2 つのレーザー ビームが必要です。 光学式記録の場合、 フェムト秒ガウス 515nmのレーザー光と639nmの連続発振レーザー光を記録領域に集光します。

ここで、最初のビームは重合を開始しますが、2番目のビームによって重合は失活され、その結果、研究者が「サブ屈折バルクサイズ」と呼ぶ、つまり他の方法で可能であるものよりも小さい記録スポットが形成されます。 読み取りには480 nmのパルスレーザーと592 nmの連続波レーザーが使用されます。

研究者らによると、 AIE-DDPRフィルム これらは、スピン コーティングやブランク ディスクのキャスティング プロセスなど、従来の DVD の標準ワークフローと互換性のあるプロセスを使用して製造できます。

テストでは、研究者らは次のように主張しています。 AIE-DDPRフィルム 非常に透明なので、そのようなディスクでは最大 100 層の書き込みと読み取りが可能でした。 隣接する層間の距離はわずか 1 マイクロメートル (1μm)。

このために使用されたデータは、実際には交互の層に書かれた USST と SIOM のロゴであり、チームは、読み取ったとき、偶数層と奇数層には交差のない明確な交互パターンがあり、より深い層のパターンの分析が見つかったと述べています。上位層と同等になります。

ディスク上に 100 層があり、最小スポット サイズが 54 nm、横方向のトラック ピッチが 70 nm であるため、研究者らは、これによって DVD サイズのディスクの領域内で 1.6 ペタビット (200 TB) の容量が可能になると推定しています。

ただし、これによりストレージの面密度は大幅に増加しますが、商業的に実現するには書き込み速度とエネルギー効率の向上が必要であると彼らは警告しています。 これは、現在のシステムで使用されているものよりも高い繰り返し率のフェムト秒レーザー ビームとより感度の高いフォトレジストを使用することで実現できます。

これは、ナノスケールの光ストレージが市販のドライブやメディアからは程遠いことを意味するが、研究者らは、これらの製品は現在の光ディスクライブラリや最先端のハードディスクアレイよりも安価で、世界の膨大なデータストレージ要件に対応できるはずだと述べている。 AI時代(AI)。

また、フラッシュストレージとディスクはエネルギー負荷が高く、運用コストが高く、寿命が短いことにつながる一方、光メディアはデータを数十年にわたって安全に保存できると彼らは主張している。

ただし、アーカイブの目的では、この技術には従来の磁気テープ技術と比べてあまり利点がない可能性があります。 昨年、 IBM は、3:1 圧縮により最大 150TB を保存できる 50TB カートリッジを搭載した TS1170 テープ ドライブを発表しました。

※中央の画像は、 ジオ・バートレット の上 アンスプラッシュ

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