1. Ерата на експлозията на данните
Накъде се насочва студеното съхранение на данни?

2. Бързото развитие на изкуствения интелект, облачните изчисления и Интернет на нещата води до експоненциално нарастване на глобалния обем данни.
Предвижда се до 2028 г. количеството данни, генерирани годишно в световен мащаб, да достигне 400 ZB. В рамките на този огромен обем приблизително 60% до 80% се състоят от „студени данни“-данни, които изискват дългосрочно-съхраняване, но достъпът до тях е рядък.
Предизвикателствата на недостатъчния капацитет за съхранение, непосилните разходи и рисковете за сигурността на данните означават, че дългосрочното-студено съхранение на данни изисква спешно разрушителна трансформация в основната технология.
Експлозивният растеж на AI допълнително засили този конфликт. На този фон се появи фемтосекундно{1}}лазерно стъклено оптично съхранение. Тази технология използва фемтосекундни лазери за извършване на прецизно наномащабно писане в стъкло, създавайки три-измерна структура за съхранение, която позволява втвърдяване на данни с висока-плътност и ултра-дългосрочно-съхранение.
Фемтосекундна лазер-базирана много-технология за оптично съхранение превръща тази визия в реалност.

◉ „Бързи“ - Фемтосекундни импулси, позволяващи „студена обработка“
Фемтосекундните (1 fs=10⁻¹⁵ s) импулси имат изключително кратка продължителност, а дължината на топлинна дифузия е много по-малка от размера на лазерното петно, което позволява „студена обработка“ без топлинни ефекти. Фемтосекундните лазерни импулси могат селективно да променят вътрешността на стъклото, без да причиняват термични щети. Колкото по-тясна е ширината на импулса, толкова по-малка е засегнатата от топлина-зона, което води до по-ясни граници на единиците за съхранение и по-висока прецизност.
◉ „Прецизно“ - Наномащабно фокусиране, приближаващо границата на дифракция
Фемтосекундната лазерна енергия може да се фокусира до суб{0}}микронен мащаб, създавайки региони на постоянна структурна промяна в прозрачна среда. Прецизността на наномащабната обработка е ключът към постигане на много-пластово подреждане в 3D пространство и значително увеличаване на плътността на съхранение.
◉ „Висока“ - ултра-висока пикова мощност, предизвикваща постоянни нанорешетки
Фемтосекундните лазери притежават изключително висока моментна пикова мощност, способни лесно да отделят електрони от атомните връзки, за да образуват плазма и да индуцират анизотропни нанопористи структури в стъклото. Чрез регулиране на енергията на лазерния импулс и посоката на поляризация, ориентацията на бавната-ос и забавянето на оптичния път на наноструктурите могат да бъдат независимо контролирани-3D пространствени координати (x, y,z) + ориентация на бавната ос + забавяне на оптичния път=5D оптично съхранение.
3.Тясно място на индустриализацията
Къде може да се постигне пробив в скоростите на запис?
Въпреки значителните теоретични предимства на базираното на фемтосекунден лазер-оптично съхранение на данни в стъкло, скоростта на запис остава основното тясно място, което възпрепятства индустриализацията му. Конвенционалните фемтосекундни лазери работят със скорости на импулсна модулация само в диапазона стотици килохерци; следователно вписването на един терабайтов-мащабен стъклен оптичен диск би отнело дни или дори седмици-времева рамка, напълно недостатъчна за посрещане на практическите изисквания на-разгръщането на широкомащабни центрове за данни.

40 MHz високо{1}}скоростен, прецизен{2}}редактируем фемтосекунден лазерен източник на Huari Laser интегрира компоненти, вариращи от първоначалния източник до високо-скоростна модулация, за да образува цялостен източник на светлина за оптично съхранение на данни.
Всички-влакна с висока-повторение-честота на фемтосекундния начален източник
- Директната физическа движеща сила за високо{1}}бързо писане

Насочвайки се към приложения за оптично съхранение, Huari Laser пусна изцяло{0}}оптичен, високо-честотен начален източник със скорост на повторение над 80 MHz; неговата висока плътност на импулса поставя физическата основа за високо-бързо писане.
20–40 MHz високо-скоростна импулсна модулация
- Скок от два-порядка--в производителността

Чрез интегриране на собствена високо{0}}скоростна импулсна-превключване и-технология за оформяне на импулс в изцяло-влакнен източник с висока-честота на повторение-произволна импулсна модулация и скорост на редактиране на крайния изход са увеличени до диапазона 20–40 MHz.
Това представлява два{0}}порядък-от-скок в сравнение с традиционните технологии-които работят в стотици килохерци-намалявайки времето, необходимо за запис на терабайтов-стъклен оптичен диск от седмици до часове. Следователно, базираното на стъкло-оптично съхранение сега притежава, за първи път, възможностите за масово-производство, необходими, за да се конкурира с традиционните решения като магнитна лента и Blu-ray.
4. Справяне с ключови предизвикателства в напълно-Stack самостоятелно-разработена технология
Укрепване на "китайската основа" за съхранение на данни
Възползвайки се от дълбок експертен опит в прецизната фемтосекундна лазерна обработка, Huari Laser трансформира големите национални научни мисии в двигатели за индустриални пробиви, ускорявайки прехода на авангардни{0}}технологии от лабораторията към индустриалната фронтова линия. Водени от стабилни-вътрешни възможности за научноизследователска и развойна дейност, ние доставяме „китайско решение“ за дългосрочно-съхраняване на масивни данни.









