Jul 06, 2026 Lämna ett meddelande

Lagringsrevolutionen mitt i datorkraftvågen|Huari femtosekundlaser: solidifierar grunden för kärnljuskällor för inhemsk optisk lagring

1. Dataexplosionens era

Vart är kall datalagring på väg?

news-1080-571

2. Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens, cloud computing och Internet of Things driver en exponentiell ökning av den globala datamängden.

År 2028 beräknas mängden data som genereras årligen över hela världen närma sig 400 ZB. Inom denna enorma volym består ungefär 60 % till 80 % av "kall data"-data som kräver långtids-bevarande men som sällan nås.

Utmaningarna med otillräcklig lagringskapacitet, oöverkomliga kostnader och datasäkerhetsrisker gör att lång-kall datalagring akut kräver en störande omvandling av den underliggande tekniken.

Den explosiva tillväxten av AI har ytterligare intensifierat denna konflikt. Mot denna bakgrund har femtosekundlaser-baserad glasoptisk lagring uppstått. Den här tekniken använder femtosekundlasrar för att utföra precisionsskrivning i nanoskala i glas, vilket skapar en tre-dimensionell lagringsstruktur som möjliggör hög-densitetsdatastelning och ultra-lång-bevarande.

Femtosekundlaser-baserad fler-optisk lagringsteknik förvandlar denna vision till verklighet.

news-944-541

◉ "Snabb" - femtosekundpulser som möjliggör "kallbehandling"

Femtosekund (1 fs=10⁻¹⁵ s) pulser har extremt kort varaktighet, och den termiska diffusionslängden är mycket mindre än laserpunktstorleken, vilket möjliggör "kall bearbetning" fri från termiska effekter. Femtosekundlaserpulser kan selektivt modifiera glasets insida utan att orsaka termisk skada. Ju smalare pulsbredd, desto mindre är den värmepåverkade zonen, vilket resulterar i skarpare lagringsenhetsgränser och högre precision.

◉ "Precis" - Nanoskalafokusering närmar sig diffraktionsgränsen

Femtosekundlaserenergi kan fokuseras till en sub-mikronskala, vilket skapar regioner med permanent strukturell förändring i transparenta medier. Bearbetningsprecision i nanoskala är nyckeln till att uppnå fler-stapling i 3D-utrymme och avsevärt öka lagringstätheten.

◉ "Hög" - Ultra-hög toppeffekt som inducerar permanenta nanograting

Femtosekundlasrar har extremt hög momentan toppeffekt, som enkelt kan avlägsna elektroner från atombindningar för att bilda plasma och inducera anisotropa nanoporstrukturer i glaset. Genom att justera laserpulsenergi och polarisationsriktning kan nanostrukturernas långsamma-axelorientering och optiska vägfördröjning kontrolleras oberoende-3D rumsliga koordinater (x, y, z) + långsam axelorientering + optisk vägfördröjning=5D optisk lagring.

3.Industrialisering Flaskhals

Var kan ett genombrott i skrivhastigheter uppnås?

 

Trots de betydande teoretiska fördelarna med femtosekundlaserbaserad-optisk datalagring i glas har skrivhastigheten förblivit den primära flaskhalsen som hindrar dess industrialisering. Konventionella femtosekundslasrar arbetar med pulsmodulationshastigheter endast inom hundratals kilohertz-området; Följaktligen skulle inskrivning av en enstaka terabyte-optisk glasskiva ta dagar eller till och med veckor-en tidsram som är helt otillräcklig för att uppfylla de praktiska kraven för storskalig-datacenterinstallation.

news-1080-607

Huari Lasers 40 MHz höghastighets-precisions-redigerbara femtosekundlaserkälla integrerar komponenter som sträcker sig från frökällan till hög-hastighetsmodulering för att bilda en komplett ljuskälla för optisk datalagring.

 

Alla-fiberhög-upprepning-frekvens femtosekundfrökälla

- Den direkta fysiska drivkraften för hög-skrivhastighet

news-819-525

 

Huari Laser har inriktat sig på optiska lagringsapplikationer och lanserat en helt-fiber, hög-frökälla med en repetitionshastighet som överstiger 80 MHz; dess höga pulsdensitet lägger den fysiska grunden för hög-skrivhastighet.

 

20–40 MHz hög-pulsmodulering

- Ett steg i två-ordningar-av-prestanda

 

 

 

news-478-289

 

Genom att integrera proprietär hög-höghastighetspuls-switching och puls-teknik i en helt-fiber, hög-repetitions-frökälla, har den godtyckliga pulsmoduleringen och redigeringshastigheten för den slutliga utsignalen ökats till 20–40 MHz.

Detta representerar ett steg på två-ordningar-av-storleksnivå över traditionella tekniker-som fungerar i hundratals kilohertz-som minskar tiden som krävs för att skriva en optisk glasskiva i terabyte-skala från veckor till bara timmar. Följaktligen har glas-baserad optisk lagring nu för första gången den mass-produktionskapacitet som krävs för att konkurrera med traditionella lösningar som magnetband och Blu-ray.

 

4. Att tackla nyckelutmaningar i sin helhet-Stack Self-Utvecklad teknik

Stärker den "kinesiska stiftelsen" för datalagring

 

Med hjälp av djup expertis inom femtosekundlaserbearbetning med precision förvandlar Huari Laser stora nationella vetenskapliga uppdrag till motorer för industriella genombrott, vilket påskyndar övergången av banbrytande-teknologi från laboratoriet till den industriella frontlinjen. Drivna av robusta-egen FoU-kapaciteter, levererar vi en "kinesisk lösning" för långsiktigt-bevarande av massiv data.

 

Skicka förfrågan

whatsapp

Telefon

E-post

Förfrågning