1. Ера вибуху даних
Куди рухається холодне зберігання даних?

2. Швидкий розвиток штучного інтелекту, хмарних обчислень та Інтернету речей сприяє експоненційному зростанню глобального обсягу даних.
Прогнозується, що до 2028 року обсяг даних, які щорічно генеруються в усьому світі, наблизиться до 400 ZB. У цьому величезному об’ємі приблизно від 60% до 80% складаються з «холодних даних»-даних, які вимагають тривалого-збереження, але до яких звертаються рідко.
Проблеми, пов’язані з недостатньою ємністю для зберігання, непомірно високими витратами та ризиками для безпеки даних, означають, що довгострокове холодне зберігання даних потребує термінової революційної трансформації базової технології.
Вибуховий розвиток ШІ ще більше посилив цей конфлікт. На цьому тлі з’явилася скляна оптична пам’ять-на основі фемтосекундного лазера. Ця технологія використовує фемтосекундні лазери для точного нанорозмірного запису всередині скла, створюючи три-вимірну структуру зберігання, яка забезпечує високу-твердість даних і над-довго-зберігання.
Фемтосекундна лазерна-технологія багатовимірного-оптичного зберігання перетворює це бачення в реальність.

◉ "Швидкі" - фемтосекундні імпульси, що дозволяють "холодну обробку"
Фемтосекундні (1 фс=10⁻¹⁵ с) імпульси мають надзвичайно коротку тривалість, а довжина термічної дифузії набагато менша за розмір плями лазера, що забезпечує «холодну обробку» без теплових ефектів. Фемтосекундні лазерні імпульси можуть вибірково змінювати внутрішню частину скла, не викликаючи термічного пошкодження. Чим вужча ширина імпульсу, тим менша зона теплового-впливу, що призводить до чіткіших меж накопичувача та вищої точності.
◉ "Точне" - Наномасштабне фокусування наближається до межі дифракції
Енергію фемтосекундного лазера можна сфокусувати до суб-мікронного масштабу, створюючи області постійних структурних змін у прозорих середовищах. Нанорозмірна точність обробки є ключем до досягнення багато-шарового стекування в 3D-просторі та значного збільшення щільності зберігання.
◉ "Висока" - ультра-висока пікова потужність, що створює постійні наноґратки
Фемтосекундні лазери мають надзвичайно високу миттєву пікову потужність, здатні легко відривати електрони від атомних зв’язків для утворення плазми та індукції анізотропних нанопористих структур у склі. Регулюючи енергію лазерного імпульсу та напрямок поляризації, можна незалежно контролювати повільну-орієнтацію осі та затримку оптичного шляху наноструктур-тривимірні просторові координати (x, y, z) + повільну орієнтацію осі + затримку оптичного шляху=5D оптичне зберігання.
3. Вузьке місце індустріалізації
Де можна досягти прориву в швидкості запису?
Незважаючи на значні теоретичні переваги оптичного зберігання даних у склі-на основі фемтосекундного лазера, швидкість запису залишається основним вузьким місцем, яке перешкоджає його індустріалізації. Звичайні фемтосекундні лазери працюють зі швидкістю імпульсної модуляції лише в діапазоні сотень кілогерц; отже, вписування одного терабайтного-скляного оптичного диска займе кілька днів або навіть тижнів-час, абсолютно недостатній для задоволення практичних вимог-розгортання великомасштабного центру обробки даних.

Високошвидкісне, точне-редаговане фемтосекундне лазерне джерело Huari Laser із частотою 40 МГц об’єднує різні компоненти, починаючи від початкового джерела й закінчуючи високошвидкісною-модуляцією, створюючи повне джерело світла для зберігання оптичних даних.
Усі-волокна з високою-повторенням-швидкості фемтосекундного початкового джерела
- Пряма фізична рушійна сила для високо-швидкісного запису

Орієнтуючись на застосування оптичних накопичувачів, Huari Laser запустив повністю-волоконний високочастотний вихідний джерело з частотою повторення понад 80 МГц; його висока щільність імпульсу закладає фізичну основу для високо-швидкісного запису.
Високошвидкісна імпульсна модуляція 20–40 МГц
- Стрибок продуктивності-{2}}{3}}на два{1}}порядки

Завдяки інтеграції власної високошвидкісної-імпульсної-комутації та-технології формування-імпульсів у повністю{3}}волоконний вихідний джерело з високою-повторюваністю-довільну імпульсну модуляцію та швидкість редагування кінцевого результату було збільшено до діапазону 20–40 МГц.
Це на два{0}}порядки--перескок у порівнянні з традиційними технологіями-, які працюють у сотнях кілогерц,-що скорочує час, необхідний для запису терабайтного-скляного оптичного диска з тижнів до годин. Отже, скляні-оптичні накопичувачі тепер уперше мають можливості масового-виробництва, необхідні для конкуренції з традиційними рішеннями, такими як магнітна стрічка та Blu-Ray.
4. Подолання ключових проблем за допомогою повністю-Stack Self{2}}технології розробки
Зміцнення «китайської основи» для зберігання даних
Використовуючи глибокий досвід у прецизійній фемтосекундній лазерній обробці, Huari Laser перетворює основні національні наукові місії на двигуни для промислових проривів, прискорюючи перехід передових-технологій із лабораторії на передову промисловість. Завдяки потужним-власним науково-дослідним можливостям ми пропонуємо «китайське рішення» для довгострокового-збереження масивних даних.









