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

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка