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[猎奇]一张顶一百万张!我国科学家造出超级光盘,单张可存168万GB数据 [10P] [复制链接]

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 可能大家都对光盘比较陌生了,那一张张闪烁着七彩光曾经是很多人的记忆,它曾经是影视作品的主要载体,也是电脑数据拷贝的主要载体,通常一张光盘的数据存储量在0.3~2GB之间。

  

  虽然现在人们对光盘的使用量已经大大减少,但科学家对其存储能力的开发却并没有停步。据《央视新闻》2月22日报道,中国科学院上海光学精密机械研究所与上海理工大学等科研单位组建的一个研究团队制造出了一种“超级光盘”,单张就拥有 PB级的数据承载量。

  

  这项研究的主要参与者,上海光机所研究员阮昊称该团队利用国际首创的双光束调控聚集诱导发光超分辨光存储技术,首次在信息写入和读出均突破了衍射极限的限制,在这种看上去像玻璃一样透明的光盘上实现了点尺寸为54nm、道间距为70nm的超分辨数据存储,并完成了100层的多层数据记录,其单盘等效容量达PB量级,数据承载量大约可达1.6PB。

  

  1.6PB是个什么概念呢?单位换算一下就清楚了,1PB=1024TB,1TB=1024GB,也就是说1PB=1048576GB,这种超级光盘1.6PB的数据容量就是1677721.6GB。

  

  敢想吗?一张光盘可以存储168万GB的数据,即便是将一个国家图书馆的所有书籍内容都放里面也放不完。

  

  

  社会的发展以及科技的进步催生了大量数据的产生,这也催生着数据载体必须向高存储量方向上发展,目前人类使用的存储方式有磁存储、光存储和半导体存储等方式。光盘存储模式就属于光存储,这种存储技术具有绿色节能、安全可靠、存储时间长等特点,可将数据保留50-100年,因此适合长期低成本地存储海量数据。

  

  但我们都知道早先光盘的存储量并没有这么大,前面说了只有0.3~2GB左右,但是这种新开发出来的超级光盘的存储量几乎翻了100万倍,或者一张超级光盘相当于100万张之前的普通光盘的存储能力,为何会有如此巨大的进步呢?

  

  这是因为我国的科学家们通过7年时间的不懈研究,在这种超级光盘的制作上突破了光存储的衍射极限限制,大大缩小了存储信息点的尺寸,从而提高了单盘存储容量,并且是这样全球首次实现了PB量级光存储。相关论文已经于2月22日发表在《自然》杂志上。

  

  这种超级光盘做到了54nm的点尺寸、70nm的道间距超分辨数据存储,而且在不到一毫米的厚度上做到了上下100层的多层立体数据记录模式,相比以前的普通光盘极大地增加了存储能力,真正做到了一张顶一百万张!

  

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xgch 金币 +35 辛苦了,感谢您无私奉献的精神! 04-16
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只看该作者 沙发  发表于: 04-16
我国科学家成功研发了一种超级光盘,其存储容量高达168万GB,相当于100万张普通光盘的存储能力。这种超级光盘采用了双光束调控聚集诱导发光超分辨光存储技术,实现了点尺寸为54nm、道间距为70nm的超分辨数据存储,并完成了100层的多层数据记录。这一突破性技术为解决大数据存储问题开辟了新的道路,具有广泛的应用前景。

超级光盘的优点不仅在于其极高的存储容量,还在于其绿色环保、安全可靠和长久保存的特点。这对于需要长期保存大量数据的领域,如国家档案、历史文献、科学研究等领域,具有重要意义。此外,超级光盘的出现也将推动光存储技术的发展,为未来更先进的光存储设备的研发奠定基础。

尽管超级光盘的商业化应用还需要一定的时间,但这一技术的成功研发无疑为解决大数据存储问题指明了方向。在未来,我们有理由相信,这种超级光盘将成为大数据存储的重要选择,为人类社会的发展带来更多的便利和可能性。

超级光盘的出现是基于一项名为“双光束调控聚集诱导发光超分辨光存储技术”的创新技术。这项技术的核心是利用双光束相互作用来调控聚集诱导发光现象,从而实现超分辨光存储。具体来说,研究人员通过控制两种不同波长的激光束,使得它们在光盘表面形成一个干涉图案。这个干涉图案可以引导光存储材料中的荧光分子聚集在一起,形成一个具有特定形状和尺寸的荧光团。当这个荧光团受到激光照射时,会产生强烈的荧光发射,从而可以在光盘上记录和读取数据。

正是由于这种聚集诱导发光现象,研究人员才能够实现在光盘上记录和读取尺寸仅为54纳米的数据点,以及70纳米的轨道间距。这些超小尺寸的数据点和轨道间距使得单张光盘的存储容量得以大幅提升,达到了PB级别。

值得一提的是,这种超级光盘的记录和读取过程都是在光盘表面进行的,因此不需要复杂的三维结构,易于实现商业化生产。此外,由于光盘表面的荧光团具有很高的稳定性和安全性,所以这种超级光盘可以长时间保存数据,甚至可以达到50-100年的保存期限。

总的来说,这种超级光盘的出现是光存储技术的一项重大突破,为解决大数据存储问题提供了新的解决方案。尽管目前这种超级光盘还处于实验室阶段,但相信在不久的将来,我们就能看到它在各个领域发挥重要作用。
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xgch 金币 +18 回复认真,加分鼓励 04-16
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