Атомная память: прорыв в хранении данных на кристаллических дефектах

Исследователи из Школы молекулярной инженерии Прицкера Чикагского университета разработали революционную технологию хранения данных, использующую дефекты кристаллов на атомном уровне. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nanophotonics, демонстрируют возможность хранения терабайтов информации в кристалле размером всего в несколько миллиметров.
Атомная память: прорыв в хранении данных на кристаллических дефектах
Изображение носит иллюстративный характер

Новая технология основана на использовании редкоземельных элементов, в частности празеодима, внедренного в кристалл оксида иттрия. Система активируется ультрафиолетовым лазером, который стимулирует лантаноиды к высвобождению электронов. Эти электроны затем захватываются дефектами оксидного кристалла, создавая считываемую память.

Ассистент профессора Тиан Жонг и постдокторант Леонардо Франса продемонстрировали работоспособность технологии на практике. Их метод использует заряженные дефекты как «единицы» и незаряженные как «нули», что позволяет создавать память объемом в миллиарды битов в миллиметровом кубе кристалла.

История развития технологий хранения данных прошла долгий путь от перфокарт, использовавшихся в ткацких станках 1800-х годов, через транзисторные схемы традиционных компьютеров, до компакт-дисков. Новая разработка представляет собой следующий значительный шаг в этой эволюции.

Исследование берет свое начало в работах по радиационной дозиметрии, проводившихся в Университете Сан-Паулу, Бразилия. Команда ученых объединила квантовые методы с классическими принципами хранения памяти, создав междисциплинарный подход к решению проблемы плотности хранения данных.

Технология представляет собой уникальное сочетание физики твердого тела, радиационной дозиметрии, квантовых технологий и классических методов хранения памяти. Это позволило создать квантово-вдохновленное решение для классических вычислительных систем.

Разработанный метод открывает новые перспективы в области компактного хранения данных, предлагая беспрецедентную плотность записи информации при использовании относительно простых физических принципов и доступных материалов.


Новое на сайте

20065[b]СПКЯ стало СПМЯ: почему переименование болезни, затрагивающей миллионы женщин, заняло... 20064[b]Почему великая пирамида Гизы пережила все землетрясения за 4500 лет[/b] 20063[b]Генетика Homo erectus: что зубная эмаль рассказала о наших предках[/b] 20062[b]Кости в бухте эребус: что кости моряков Франклина рассказывают спустя полтора века[/b] 20061[b]Крупнейший плавучий ветрогенератор в мире: Китай испытывает установку у берегов... 20060[b]Карие глаза младенца стали индиго после лечения от COVID-19[/b] 20058[b]Почему серебряная чаша с Афиной пролежала в немецком лесу две тысячи лет?[/b] 20057[b]Дыра в атмосфере солнца: вспышка достигла пика и может зажечь полярное сияние[/b] 20056[b]Динго возрастом 950 лет: кто и зачем кормил могилу животного сотни лет?[/b] 20055[b]Томоэ гозэн: женщина-самурай, которая существовала на самом деле[/b] 20054[b]Что видели астронавты «Аполлона-12» над лунным горизонтом?[/b] 20053[b]Восковой блокнот на латыни и шёлковая туалетная бумага: кто посещал средневековый... 20052[b]Хантавирус на борту: 41 человек под наблюдением после рейса MV Hondius[/b] 20051[b]Зелёные камни в пещере Пиренеев: четыре тысячи лет медной металлургии[/b]
Ссылка