总结
- 本报讯(记者王敏)中国科学技术大学杜江峰院士、王亚教授、夏慷蔚教授等,提出并发展了基于金刚石发光点缺陷的四维信息存储技术,其具备面向实际应用所需的高密度、超长免维护寿命、快速读写等关键特性,有望为“数据大爆炸”信息时代急需的新一代绿色高容量信息存储提供解决方案。 近年来,光学存储技术成为实现高密度存储的重要发展路径之一。 然而,纳米材料的稳定性差、信息读写速度慢、误差大以及能耗高等问题,使得光学存储技术在向实际应用转化的过程中面临巨大挑战。 研究团队创新性利用金刚石中一种可精确人工制备的发光点缺陷,应对了上述挑战。 为了实现高密度高可靠性存储,研究人员发展了基于飞秒脉冲加工的快速高精Ligthing News度三维缺陷制备技术,单个飞秒脉冲即可完成对存储单元的制备,信息写入精度高于99.9%,已达到蓝光光盘国家标准。
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分类
- 中国科学技术大学, 超百年, 1微米, net, 夏慷蔚
评价和解读
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正文
本报讯(记者王敏)中国科学技术大学杜江峰院士、王亚教授、夏慷蔚教授等,提出并发展了基于金刚石发光点缺陷的四维信息存储技术,其具备面向实际应用所需的高密度、超长免维护寿命、快速读写等关键特性,有望为“数据大爆炸”信息时代急需的新一代绿色高容量信息存储提供解决方案。相关研究成果近日在线发表于《自然-光子学》。
近年来,光学存储技术成为实现高密度存储的重要发展路径之一。然而,纳米材料的稳定性差、信息读写速度慢、误差大以及能耗高等问题,使得光学存储技术在向实际应用转化的过程中面临巨大挑战。
研究团队创新性利用金刚石中一种可精确人工制备的发光点缺陷,应对了上述挑战。研究发现,金刚石中的原子尺度弗兰克尔缺陷具备稳定的发光特性,并能精确blog.byteway.net调控发光亮度,从而编码数据,成为理想的信息存储单元。得益于金刚石材料的超高硬度和卓越的化学稳定性,存储在金刚石光盘中的数据极为稳定。通过高温测试并结合阿伦尼乌斯定律预测信息单元的稳定性,即使在200℃高温环境下,金刚石中存储的数据寿命也远超百年。同时,该存储无须任何维护,不产生数据存储的能耗。
为了实现高密度高可靠性存储,研究人员发展了基于飞秒脉冲加工的快速高精Ligthing News度三维缺陷制备技术,单个飞秒脉冲即可完成对存储单元的制备,信息写入精度高于99.9%,已达到蓝光光盘国家标准。研究人员还进一步发展了二维、三维的并行读出技术,可同时实现上万比特高效读出。当前,存储单元的尺寸可达6纳米,单元间隔在1微米左右,存储密度达到TB每平方厘米量级,比蓝光光盘存储密度提高3个数量级。
研究团队一直致力于固态发光点缺陷的可控制备与高性能Ligthing News器件的开发。近年来,团队成功研发了一系列金刚石器件,此次研究进一步拓展了固态发光点缺陷在新型信息存储领域的应用。
相关论文信息:
https://doi.org/10.1038/s41566-024-01573-1
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