Как дефекты кристаллов могут хранить терабайты данных?

Исследователи из Чикагского университета совершили прорыв в области хранения информации, предложив использовать дефекты кристаллической решетки в качестве носителей данных. Команда ученых под руководством Леонардо Франса и Тянь Чжуна разработала инновационный метод, позволяющий записывать информацию в микроскопические пустоты кристаллов.
Как дефекты кристаллов могут хранить терабайты данных?
Изображение носит иллюстративный характер

Основой технологии служит кристалл оксида иттрия, легированный празеодимом. В его структуре создаются контролируемые дефекты – вакансии, способные находиться в двух различных состояниях, что позволяет использовать их как биты информации, хранящие нули и единицы двоичного кода.

Для управления состоянием дефектов применяется ультрафиолетовый лазер, который может «заряжать» и «разряжать» вакансии, изменяя их энергетическое состояние. Этот процесс происходит на атомарном уровне, что обеспечивает беспрецедентную плотность записи – до миллиарда ячеек памяти на один кубический миллиметр кристалла.

Подобный принцип хранения информации уже используется в дозиметрах, где дефекты кристаллов накапливают данные о полученной дозе радиации. Однако новая технология позволяет осуществлять контролируемую запись и считывание информации, что открывает перспективы создания компьютерной памяти нового поколения.

Исследования проводятся в Школе молекулярной инженерии Притцкера при Чикагском университете. Несмотря на то, что технология использует квантовые эффекты, она не является квантовой памятью в классическом понимании, а представляет собой принципиально новый подход к хранению данных.

Ключевую роль в работе устройства играют редкоземельные элементы, внедренные в кристаллическую решетку. Они обеспечивают стабильность дефектов и возможность надежного управления их состоянием, что критически важно для долговременного хранения информации.

Хотя до коммерческого применения технологии еще далеко, она обещает революционные изменения в сфере хранения данных. Потенциальные устройства на основе дефектов кристаллов смогут сочетать компактность, энергоэффективность и высочайшую плотность записи информации.


Новое на сайте

19208Как новые поколения троянов удаленного доступа захватывают системы ради кибершпионажа и... 19207Почему мировые киберпреступники захватили рекламные сети, и как Meta вместе с властями... 19206Как фальшивый пакет StripeApi.Net в NuGet Gallery незаметно похищал финансовые API-токены... 19205Зачем неизвестная группировка UAT-10027 внедряет бэкдор Dohdoor в системы образования и... 19204Ритуальный предсвадебный плач как форма протеста в традиционном Китае 19203Невидимая угроза в оперативной памяти: масштабная атака северокорейских хакеров на... 19202Как уязвимость нулевого дня в Cisco SD-WAN позволяет хакерам незаметно захватывать... 19201Как Google разрушил глобальную шпионскую сеть UNC2814, охватившую правительства 70 стран... 19200Как простое открытие репозитория в Claude Code позволяет хакерам получить полный контроль... 19199Зачем киберсиндикат SLH платит женщинам до 1000 долларов за один телефонный звонок в... 19198Устранение слепых зон SOC: переход к доказательной сортировке угроз для защиты бизнеса 19197Скрытые бэкдоры в цепочках поставок по: атаки через вредоносные пакеты NuGet и npm 19196Как абсолютная самоотдача, отказ от эго и физиологическое переосмысление тревоги помогают... 19195Отказ от стратегии гладиаторов как главный драйвер экспоненциального роста корпораций 19194Цена ручного управления: почему отказ от автоматизации данных разрушает национальную...
Ссылка