Pienelle Atomitasolla Olevalle Levylle Voit Kirjoittaa Kaikki Koskaan Kirjoitetut Kirjat - Vaihtoehtoinen Näkymä

Pienelle Atomitasolla Olevalle Levylle Voit Kirjoittaa Kaikki Koskaan Kirjoitetut Kirjat - Vaihtoehtoinen Näkymä
Pienelle Atomitasolla Olevalle Levylle Voit Kirjoittaa Kaikki Koskaan Kirjoitetut Kirjat - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Pienelle Atomitasolla Olevalle Levylle Voit Kirjoittaa Kaikki Koskaan Kirjoitetut Kirjat - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Pienelle Atomitasolla Olevalle Levylle Voit Kirjoittaa Kaikki Koskaan Kirjoitetut Kirjat - Vaihtoehtoinen Näkymä
Video: Tilaan kirjoja kirjaehdotusten pohjalta 📚 + YLLÄTYSTILAUS 2024, Saattaa
Anonim

Hollantilaiset tutkijat ovat luoneet mikroskooppisen tallennusjärjestelmän, joka koodaa jokaisen bitin yhdellä atomilla - jolloin kilotavuinen data voidaan tallentaa alle 100 nanometrin tilaan.

Tämä vastaa noin 500 terabitin / neliötuuman varastointitiheyttä. Vertailun vuoksi tänään ostettavien 4 teratavun kiintolevyjen tiheys on noin 1 teratavua neliötuumaa kohti. Toisin kuin uudessa järjestelmässä, edelliset käyttivät satoja ja tuhansia atomeja yhden bitin varastointiin.

"Teoriassa tämä säilytystiheys antaisi kaikkien ihmiskunnan koskaan luomien kirjojen mahtua yhteen postimerkkiin", sanoi Sander Otte, Delftin teknillisen yliopiston johtava tutkija.

Tietojen tallennusryhmä (nimi "kiintolevy" ei ole täysin tarkka, mutta välittää paremmin merkityksen) osoittautuu organisaatiossaan yllättävän omaperäiseksi - koska se toimii atomitasolla.

"Jokainen bitti vastaa kahta asemaa yhden klooriatomin kupariatomien pinnalla, joita voidaan siirtää edestakaisin näiden kahden aseman välillä", Otte selitti. Koska kloori muodostaa kuparin pinnalle selkeän neliöristikon, on melko helppo (suhteellisen joka tapauksessa) sijoittaa atomeja ja ottaa tietoa. Jos yläosassa oleva klooriatomi on 1; jos alareunassa on 0. Jos laitat 8 klooriatomia peräkkäin, ne muodostavat tavun.

Lisäksi on olemassa muutama erikoismerkki, jotka ilmaisevat esimerkiksi rivin tai tiedoston loppua tai että seuraava avaruusalue tulisi jättää huomiotta (esimerkiksi vioittumisen yhteydessä). Yleensä järjestelmä osoittautuu melko tehokkaaksi, jolloin sadat merkit voidaan tallentaa nanometritilaan, jonka koko on 96 × 128 (12 riviä ja 12 saraketta, kukin solu tallentaa 8 tavua). Nämä manipulaatiot ovat riittävän helppoja suorittaa, mikä mahdollistaa prosessin automatisoinnin.

Tiedot, joiden avulla tutkijat päättivät osoittaa tekniikan, olivat osa tiedemies Feynmanin luentoa. Toistaiseksi tämä voidaan tehdä vain laboratorio-olosuhteissa. Kloori- ja kupariryhmä pysyy vakaana vain puhtaassa tyhjiössä ja nestemäisen typen lämpötilassa. Muussa tapauksessa atomien rakentamisen järjestäminen häiriintyy.

Tämä tutkimus on erittäin lupaava. Ajatus yksittäisten atomien käytöstä varastoimiseksi vähän on kiehtonut jo pitkään monien tutkijoiden mieltä, ja tiheään varastointitekniikkaan on lukemattomia sovelluksia. Tutkimus julkaistiin Nature Nanotechnology -lehdessä.

Mainosvideo:

Sergey Lukavsky