Ssylka

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

15287Жидкость, восстанавливающая форму: нарушение законов термодинамики 15286Аркадия ведьм: загадка Чарльза годфри Леланда и её влияние на современную магию 15285Кто станет новым героем Звёздных войн в 2027 году? 15283Ануше Ансари | Почему космические исследования важны для Земли 15282Гизем Гумбуская | Синтетический морфогенез: самоконструирующиеся живые архитектуры по... 15281Как предпринимателю остаться хозяином своей судьбы? 15280Люси: путешествие к древним обломкам солнечной системы 15279Роберт Лиллис: извлеченные уроки для экономически эффективных исследований дальнего... 15278Почему супермен до сих пор остаётся символом надежды и морали? 15277Райан Гослинг в роли нового героя «Звёздных войн»: что известно о фильме Star Wars:... 15276Почему экваториальная Гвинея остаётся одной из самых закрытых и жестоких диктатур мира? 15275Почему морские слизни становятся ярче под солнцем? 15274Глен Вейль | Можем ли мы использовать ИИ для построения более справедливого общества? 15273Лириды: где и как увидеть древний звездопад в этом апреле? 15272Сдержит ли налог на однодневных туристов в Венеции наплыв гостей?