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2025-12-29 01:30:00
- Optera は長期光ストレージ ソリューションにレーザーの代わりにフォトルミネッセンスを使用します
- スペクトルホールバーニングは、ナノスケールの蛍光体格子欠陥を操作することでデータをエンコードします
- マルチビットエンコーディングにより、メディア上の物理的な位置ごとに複数のビットを保存できます。
南オーストラリア大学のニコラス・リーセン博士は、物理的なレーザーエッチングではなくフォトルミネッセンスによってデータを記録する光学式ストレージアーカイブの開発を主導しています。
この技術は室温で動作し、一部の競合するガラスベースのアーカイブで使用されているフェムト秒システムの代わりに、比較的低コストのレーザーを使用します。
このアーカイブの最初の実装は、2026 年に計画されている 500 GB の概念実証メディアであり、より大容量のガラスベースのストレージに向けた最初のステップとなります。
ディスクからガラスタブレットへ
Nicolas Riesen博士によって開発された初期の関連技術 スペクトルホールベースの光ストレージを探索 さまざまなナノ粒子材料を使用しています。
この成果は、現在の 500 GB ガラス タブレットの概念実証の基礎を提供し、ディスクに焦点を当てた実験から大容量のアーカイブ フォーマットへの進歩を示しています。
Optera の目標は、プロジェクトはまだ実験段階ですが、より低いエネルギー要件で長期的なデータ保持を実現することです。
Optera が使用する記録媒体は、二価のサマリウム イオンがドープされた混合ハロゲン化フッ化臭化物またはフッ化塩化物蛍光体をベースとしています。
Ba₀.₅Sr₀.₅FX:Sm²⁺として知られるこの材料は、コンピューターラジオグラフィーイメージングプレートにおいて長い歴史があり、光刺激発光はよく理解されています。
Optera のシステムでは、結晶格子内のナノスケールの不完全性が意図的に制御され、特定のレーザー波長にさらされた後の材料の発光方法が変化します。
データの書き込みはスペクトル ホール バーニングに依存しており、蛍光体内で狭い波長帯域が選択的に変更されます。
読み出し中にレーザーがこれらの領域を走査すると、材料はフォトルミネッセンスを放出するか、フォトルミネッセンスを抑制します。
検出された光信号、または光信号が存在しないことは、保存されたデジタル情報を表します。
この方法では、媒体の物理的な再形成は回避されますが、独立したテストではまだ確認されていない光学的安定性と読み取り精度に対する影響が生じます。
Optera は、バイナリのオンまたはオフ状態だけに依存するのではなく、光の強度の変化を通じて情報をエンコードすることで記憶密度を高めることができると示唆しています。
プロジェクトでは、このアプローチは、異なる信号強度で表される SLC、MLC、および TLC スタイルのビット レベルを備えた、NAND と同様のマルチビット容量を提供すると説明しています。
この概念を実験室での測定から再現可能でエラー耐性のある大規模な読み取りに移行することは、未解決の技術的課題のままです。
光学研究者のニコラス・リーセン博士によるプロジェクト文書によると、概念実証媒体は2027年には1TB、2030年頃には数テラバイトに達すると予想されています。
これらの目標は研究のマイルストーンとして機能し、商品化は製造パートナーとコストの実現可能性に依存します。
この技術には有望性が示されていますが、いくつかの不確実性が残っています。
実用的な読み取りおよび書き込み速度、繰り返しアクセスされた場合の長期耐久性、実際の製造コストはまだ不明であり、実験研究を超えた実現可能性は未解決のままです。
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