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

19989Шесть историй, которые умещаются на ладони 19986Как 30 000 аккаунтов Facebook оказались в руках вьетнамских хакеров? 19985LofyGang вернулась: как бразильские хакеры охотятся на геймеров через поддельные читы 19984Автономная проверка защиты: как не отстать от ИИ-атак 19983Взлом Trellix: хакеры добрались до исходного кода одной из ведущих компаний по... 19982Почему почти 3000 монет в норвежском поле перевернули представление о викингах? 19981Как поддельная CAPTCHA опустошает ваш счёт и крадёт криптовалюту? 19980Слежка за каждым шагом: как ИИ превращает государство в машину тотального контроля 19979Как хакеры грабят компании через звонок в «техподдержку» 19978Почему именно Нью-Йорк стал самым уязвимым городом восточного побережья перед... 19977Как одна команда git push открывала доступ к миллионам репозиториев 19976Зачем древние народы убивали ножами и мечами: оружие как основа власти 19975Как Python-бэкдор DEEPDOOR крадёт ваши облачные пароли незаметно? 19974Послание в бутылке: математика невозможного 19973Почему ИИ-инфраструктура стала новой целью хакеров быстрее, чем ждали все?
Ссылка