Нещодавно Шанхайський інститут оптичних прецизійних машин Академії наук Китаю (надалі «Шанхайський інститут оптичних машин»), голова Шанхайського лазерного товариства, у співпраці з Шанхайським технологічним інститутом та іншими науково-дослідними підрозділами, у тривимірний оптичний накопичувач надвеликої ємності з надвисокою роздільною здатністю досяг прориву в дослідженнях. Дослідницька група використала першу міжнародну технологію оптичного зберігання з надвисокою роздільною здатністю регульованої люмінесценції з подвійним променем, яка вперше записує та зчитує інформацію в результаті експериментального прориву в межі дифракції межі, реалізації розміру точки. 54 нм, інтервал 70 нм із супер-роздільністю сховища даних і завершив 100-шаровий багатошаровий запис, еквівалентну ємність одного диска до рівня Pb, прорив Китаю в галузі інформації зберігання ключових основних технологій і досягнення сталого розвитку цифрової економіки дослідницька група досягла прогресу в дослідженні тривимірного оптичного сховища надвеликої ємності з ультрароздільною здатністю. Для Китаю дуже важливо розвинути ключову базову технологію у сфері зберігання інформації та реалізувати сталий розвиток цифрової економіки. Результати дослідження були опубліковані 22 лютого 2024 року в журналі Nature. Першим автором статті є доктор Хао Руан з Шанхайського інституту оптичного обладнання (SIOM), а відповідними авторами є академік Мін Гу, директор Інституту досліджень фотонних мікросхем Шанхайського технологічного інституту (SIT), і професор Цзін Вен Шанхайського технологічного інституту (SIT). Доктор Чжао Мяо, постдокторант SIPM, і професор Вен Цзін з Шанхайського технологічного інституту (SIT) є першими спільними авторами.
У 1980-х роках академік Ган Фусі з Шанхайського інституту оптичного машинобудування піонером досліджував технологію зберігання цифрових оптичних дисків у Китаї, і дослідницька група була глибоко віддана галузі оптичного зберігання. Покладаючись на багату науково-дослідницьку базу та інноваційні технологічні рішення, засновані на двопроменевій технології надвисокої роздільної здатності та накопичувальних носіях люмінесценції, викликаної агрегацією, у записі та зчитуванні інформації вдалося подолати межу дифракції, реалізував розмір точки 54 нм, канал відстань 70 нм для зберігання даних із надвисокою роздільною здатністю та завершено 100-багатошаровий запис, еквівалентна ємність одного диска становить близько 1,6 Пб. Термін служби оптичного диска після прискореного тесту на старіння Після тесту на прискорене старіння термін служби носія оптичного диска становить понад 40 років, а коефіцієнт контрастності флуоресценції все ще становить 20,5:1 після прискореного повторного читання. це перший випадок, коли на міжнародному ринку реалізовано оптичне зберігання Pb-масштабу надвеликої ємності, і це було високо оцінено рецензентами: «Це проривна інноваційна технологія оптичного зберігання Pb-масштабу...» " Порівняно з іншими існуючими технологіями, ця технологія забезпечує найвищу щільність оптичної поверхні зберігання з точки зору продуктивності...""Результати дослідження можуть призвести до прориву в архівному сховищі даних центрів обробки даних, вирішуючи проблеми технології зберігання великої ємності та енергозбереження ...".
Усе, від оптичної мікроскопії до оптичних технологій зберігання даних, обмежено оптичною дифракційною межею. Серед 125 найсучасніших наукових проблем у світі, опублікованих Science у 2021 році, подолання дифракційної межі є ще вищим у галузі фізики. Успішна розробка цього оптичного диска з надвисокою роздільною здатністю вирішує цю фізичну проблему як у записі, так і в читанні інформації, що допомагає нашій країні розвинути ключові основні технології у сфері зберігання даних і відіграватиме важливу роль у цифровій економіці великих даних. задоволення основних потреб у сфері інформаційної індустрії. У майбутньому дослідницька група прискорить оригінальні інновації та ключові технологічні дослідження, сприятиме інтеграції та індустріалізації оптичних накопичувачів надвеликої ємності та розширить їх перехресне застосування в галузі оптичного мікрозображення, оптичного дисплея, оптичного обробку інформації та отримання все більших і більш чудових інноваційних результатів.
Mar 11, 2024Залишити повідомлення
SIPM робить прорив у 3D-оптичному сховищі надвеликої ємності та надвисокої роздільної здатності
Послати повідомлення