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        行業資訊

        有史以來存儲密度最大的固態硬盤面世


        現如今,隨之移動互聯、云計算技術、移動智能終端等技術性迅猛發展,人們應用的信息量正以史無前例的速率爆發式地大幅度提高。以便解決統計數據驅動器型社會發展日益突出的各種各樣要求,數據儲存技術性將遭遇不容樂觀挑戰。傳統式統計數據儲存設備,比如固態盤,正日漸靠近其特性極限。

          將來,新式數據儲存技術性不但要具有更高的倉儲,一起還要占有越來越少的室內空間。殊不知,原子級的納米材料歷經日夜不停的艱苦發展趨勢,總算為人們產生了新的期待。前不久,澳大利亞阿爾伯塔大學(坐落于澳大利亞阿爾伯塔省會大城市埃德蒙頓)的專家造就出有史以來存儲密度最大的固態硬盤存儲芯片,容積超過目前固態盤千倍。

          她們的最新消息科研成果:可重寫的原子級存儲芯片,能迅速地清除或替代單獨氫原子,造就出實用化、致密、平穩的原子級存儲芯片,即將為現階段的電子計算機產生更為高效率的固態盤。

          有史以來存儲密度最大的固態硬盤存儲芯片面世

          阿爾伯塔大學物理系的博士研究生、此項新科學研究的領導干部創作者 Roshan Achal 表達:“多方面而言,你能將 iTunes 上全部的四千五百萬首歌儲存到25便士硬幣的尺寸的表層上。5年前,人們覺得它是不太可能的。以便演試此項新的科學研究發覺,Achal、阿爾伯塔大學物理系專家教授 Robert Wolkow(原子物理行業的先行者) 及其她們的生物學家同行業進行了相互合作。

          她們不但生產制造出全世界最少的紅楓葉圖樣,并且將全部字母表以138 太字節數的相對密度開展編號,大概相當于將三十五萬個英文字母提到一粒米上。除此之外,Achal 還選用了原子級的歌曲下載來編號歌曲,比如儲存上新世紀八90年代的復古電子游戲機超級瑪麗的24個代表性音樂符號。

          以前的科研成果都只在超低溫標準下算是平穩的。殊不知,此項新的科學研究發覺,卻即將考慮人們社會發展現如今及之后很多數據儲存的要求。這類存儲芯片最令人激動的作用之首,就是說它能夠融入真實的世界的溫度,那樣才能夠經經得住試驗室外的一切正常應用和運送。

          Achal 再次講到:“在納米技術生產制造業務流程中,一般會被忽視的就是說具體運送到終端用戶的階段。目前為止,由于溫度標準的牽制,這真是是不太可能的。人們布置的存儲芯片不但在室內溫度標準下充足平穩,并且精準到分子級別?!盇chal 表述道,這項技術最開始的運用將會是統計數據歸檔。下一階段將會是提升讀取和載入速率,這代表它將產生更為靈便的運用。

          Wolkow 對納米技術尖端科技身后的科學研究十分熟練,歷經 Woklow 以及精英團隊的不斷工作中,如今這項技術早已抵達了1個零界點,換句話說能夠擴張原子級的生產制造來用以商業服務生產制造。

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