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Optera是一家專注于光學存儲歸檔技術的初創公司,該公司通過光致發光的存在或缺失來存儲二進制數據。其核心技術采用光譜燒孔技術和低成本激光器,與Cerabyte和ewigbyte等公司使用的昂貴飛秒激光技術不同。
我們首次報道Optera是在今年2月。
該技術的關鍵在于混合鹵化物氟溴化物/氟氯化物磷光體記錄介質,即二價釤材料。這項技術背后的光學研究專家是南澳大利亞大學阿德萊德分校的兼職研究員Nicolas Riesen博士,他制作了一份背景文檔,詳細描述了光化學反應和光相互作用的原理。
該技術利用納米晶體系統Ba?.?Sr?.?FX:Sm??晶格中的缺陷,通過燒制光譜凹陷或空洞來改變其光致發光特性。當激光掃描這些區域時,會激發或不激發光致發光,光的存在或缺失可以被檢測到并表示二進制的1和0。
檢測到的光量,也就是空洞的深度,同樣可以用來編碼位數,提供類似于NAND閃存的多位容量,如SLC(1位)、MLC(2位)、TLC(3位)等,通過不同的電壓水平來表示不同的位數量。
Riesen正在開發該技術第一代的概念驗證產品,計劃明年推出500GB容量版本。他預計第二代將在2027年達到1TB容量,第三代將在2030年左右達到3到5TB容量,到2035年可能實現數十到數百TB的容量。這些應被視為一系列研究概念驗證,產品化需要制造合作伙伴的參與。該技術的吸引力在于,如果技術可行且能以合適的成本制造,使用Optera玻璃片的存儲歸檔系統將比使用飛秒激光的系統成本更低、能耗更少。
相關的三頁總結文檔可以在此處下載。
補充說明
據了解,Ba?.?Sr?.?FX:Sm??(有時寫作Ba?.?Sr?.?F???X?:Sm??或Ba?.?Sr?.?FX:Sm??)是一種摻雜二價釤離子(Sm??)的混合鹵化物氟溴化物/氟氯化物磷光體。這是自1980年代以來在計算機放射成像(CR)成像板中使用的經典存儲磷光體。當用紅色激光掃描時,它會發出紅光——光刺激發光。
Q&A
Q1:Optera的光學存儲技術有什么特別之處?
A:Optera采用光譜燒孔技術和低成本激光器來存儲數據,通過光致發光的存在或缺失表示二進制數據。與其他公司使用昂貴飛秒激光不同,Optera的技術成本更低、能耗更少,使用混合鹵化物磷光體材料作為記錄介質。
Q2:Optera光學存儲技術的發展路線圖是怎樣的?
A:Optera計劃明年推出500GB容量的第一代產品,2027年發布1TB容量的第二代產品,2030年左右推出3-5TB容量的第三代產品,到2035年可能實現數十到數百TB的存儲容量。
Q3:Ba?.?Sr?.?FX:Sm??材料在Optera技術中起什么作用?
A:Ba?.?Sr?.?FX:Sm??是一種摻雜二價釤離子的混合鹵化物磷光體,作為Optera的核心記錄介質。該技術利用其晶格缺陷,通過燒制光譜空洞改變光致發光特性,實現數據的存儲和讀取。
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