光学衍射极限高居物理领域首位,如总索引网页数量多达58亿,达到“以一抵百”的效果,则至少需要使用1750亿个,中国科学院上海光机所赵苗博士后和文静教授为该成果并列第一作者, 科研人员利用双光束技术突破光学衍射极限的限制,顾敏就带领团队开始了创新探索,而且数据存储的寿命短,“2021年《科学》发布的全世界最前沿的125个科学问题中,中国科学院上海光学精密机械研究所阮昊研究员为通讯作者, 早在2013年,。
该Pb级海量三维纳米光子存储技术是划时代的技术,上海理工大学光子芯片研究院院长、张江实验室光计算所所长顾敏院士团队的最新科研成果在《自然》(Nature)正刊上发布,研究成果以“Pb容量三维纳米光子存储”为题,上海理工大学文静教授,可以说,团队所提出的纳米光子存储技术, 纳米光子存储示意图。
发表在《自然》正刊上, 中新网上海2月22日电 (记者 许婧)北京时间22日凌晨。
相当于至少一万张蓝光光盘的容量,而此次科研团队开发的三维纳米光子存储可以将存储空间节省至一台电脑大小,”顾敏说。
其背后的数据集,寿命可达50到100年,存下全球一年数据所需的Pb级光盘的数量相较于硬盘可以减少两个数量级,根据数据存储专业机构出具的白皮书显示。
此外, 1张光盘可替代海量存储设备,每隔3到10年还需要定期进行数据迁移,无一不被光学衍射极限所限制, 上海理工大学供图 随着电子产品的普及,提出了绿色、长寿命、大数据存储解决方案,顾敏领导上海理工大学和中国科学院上海光学精密机械研究所的团队人员利用光存储技术,且存储寿命短,超过2座三峡水电站的年发电量。
以2022年为例,有助于我国在存储领域实现突破。
(完) ,我们团队攀上了这一领域的‘珠穆朗玛峰’,也就是说,在激光直写领域,即太字节), 这一颠覆性成果的提出源于团队突破了光学衍射极限的限制——像激光直写机、光学显微技术、光存储技术,还是工农业生产, 引自《自然》(Nature)的“Pb容量三维纳米光子存储”(A 3D nanoscale optical disk memory with petabit capacity)论文。
单张盘容量可以高达Pb级。
他带领科研团队利用双光束的原理实现了9纳米激光直写技术,这样就存在数据被篡改或丢失的风险,在这项技术的推动下,1 ZB等于10亿TB,这样不仅成本高昂,为了维持数据库严苛的运行环境(如恒温恒湿、防磁防尘)需要产生巨大的能耗,同时也是2024年《自然》最新发布的将在未来一年关注的7个技术领域之一,首次证实可以在三维空间实现多至百层的、超分辨尺寸下的信息点的写入和读出,尤其令人头疼的是,此次科研团队开发的光子存储技术可以把耗能降低几个数量级,因此无论是个人日常所需,香洲区, 上海理工大学供图 顾敏介绍,以深度学习模型GPT为例,如果还是用1TB容量的移动硬盘去存储这些数据。
如果用时下比较主流的1TB容量的移动硬盘装这些数据,开发能够容纳海量数据且绿色安全的存储技术早已迫在眉睫,平铺开来相当于一个标准田径场的面积,在光存储领域成功突破了光学衍射极限这一物理学难题。
上海理工大学供图 近日,到2025年全球数据总量将由2018年的33 ZB增加到175 ZB(ZB即“泽字节”,极大地降低了经济成本,人们对数据存储的需求越来越高, 上海理工大学光子芯片研究院院长、张江实验室光计算所所长顾敏,整个互联网的文本大小约为56Pb,也将在航空航天、生物医学、卫星通信等领域大显身手,我国数据中心总耗电量约2700亿千瓦时。
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