Группа исследователей из Университета Южной Австралии представила новый подход к созданию оптических архивов для долговременного хранения информации. В основе разработки лежит метод фотолюминесценции, а не лазерной гравировки, что потенциально может снизить стоимость и упростить систему.
Носитель создан на основе известного в медицинской радиографии материала — фосфора с ионами самария. Сфокусированный лазерный луч определённой длины волны изменяет люминесцентные свойства наноразмерных областей в кристаллической решётке материала. При считывании другой лазер сканирует поверхность и в зависимости от предварительно запрограммированных изменений, материал на конкретном участке либо излучает свет, либо нет. Это наличие или отсутствие сигнала интерпретируется как биты информации. Физическая структура стекла при этом не нарушается, что теоретически способствует исключительной долговечности хранения.
Первым практическим шагом должен стать экспериментальный носитель объёмом 500 ГБ, запуск которого намечен на 2026 год. В перспективе исследователи видят возможность многоуровневой записи, аналогичной принципам SLC/MLC/TLC в флеш-памяти, когда информация кодируется не только фактом свечения, но и его интенсивностью, что открывает путь к увеличению плотности: до 1 ТБ к 2027 году и нескольких терабайт к 2030 году.
Однако технология находится на ранней стадии, и ряд вопросов остаётся открытым. Независимыми экспертами пока не подтверждены такие ключевые параметры, как скорость записи и чтения, долговечность при многократном доступе к данным и устойчивость считывания к возможным отклонениям в работе оптики. Также неясна окончательная себестоимость производства таких носителей в промышленных масштабах.
Если эти технические и экономические
