1. Data Explosion aikakausi
Mihin Cold Data Storage on menossa?

2. Tekoälyn, pilvipalvelun ja esineiden internetin nopea kehitys lisää maailmanlaajuista datamäärää eksponentiaalisesti.
Vuoteen 2028 mennessä maailmanlaajuisesti tuotetun datan määrän ennustetaan lähestyvän 400 ZB:tä. Tästä valtavasta määrästä noin 60–80 % koostuu "kylmistä"-tiedoista, jotka edellyttävät pitkäaikaista-säilytystä, mutta joita käytetään harvoin.
Riittämättömän tallennuskapasiteetin, kohtuuttomien kustannusten ja tietoturvariskien aiheuttamat haasteet tarkoittavat, että{0}}pitkäaikainen kylmätallennus vaatii kiireellisesti häiritsevää muutosta taustalla olevaan teknologiaan.
Tekoälyn räjähdysmäinen kasvu on pahentanut tätä konfliktia entisestään. Tätä taustaa vasten on syntynyt femtosekunnin laser{1}}lasioptinen tallennustila. Tämä tekniikka käyttää femtosekuntilasereita tarkan nanomittakaavan kirjoittamiseen lasiin luoden kolmiulotteisen tallennusrakenteen, joka mahdollistaa suuren-tiheyden datan kiinteytymisen ja erittäin{5}}pitkän{6}}säilöntämisen.
Femtosekunnin laser{0}}pohjainen moniulotteinen{1}}optinen tallennustekniikka muuttaa tämän vision todeksi.

◉ "Fast" - Femtosekuntien pulssit, jotka mahdollistavat "kylmäkäsittelyn"
Femtosekuntien (1 fs=10⁻¹⁵ s) pulssien kesto on erittäin lyhyt, ja lämpödiffuusiopituus on paljon pienempi kuin laserpisteen koko, mikä mahdollistaa "kylmäkäsittelyn" ilman lämpövaikutuksia. Femtosekunnin laserpulssit voivat valikoivasti muokata lasin sisäosia aiheuttamatta lämpövaurioita. Mitä kapeampi pulssin leveys, sitä pienempi on lämpö{4}}vyöhyke, mikä johtaa terävämpiin säilytysyksiköiden rajoihin ja tarkkuuteen.
◉ "Tarkka" - Nanoasteikkotarkennus lähestyy diffraktiorajaa
Femtosekunnin laserenergia voidaan kohdistaa sub-mikronin mittakaavaan, jolloin läpinäkyvään materiaaliin syntyy pysyviä rakennemuutoksia. Nanomittakaavan käsittelyn tarkkuus on avain monikerroksiseen pinoamiseen 3D-tilassa ja tallennustiheyden lisäämiseen merkittävästi.
◉ "Suuri" - Ultra-suuri huipputeho, joka indusoi pysyviä nanohileitä
Femtosekunditeillä lasereilla on erittäin korkea hetkellinen huipputeho, joka pystyy helposti poistamaan elektroneja atomisidoksista muodostaen plasmaa ja indusoimaan anisotrooppisia nanohuokosrakenteita lasissa. Laserpulssin energiaa ja polarisaation suuntaa säätämällä nanorakenteiden hidasta-akselin suuntausta ja optisen polun viivettä voidaan ohjata itsenäisesti-3D-tilakoordinaatit (x, y, z) + hitaan akselin suuntaus + optisen polun viive=5D optinen tallennus.
3. Teollistumisen pullonkaula
Missä kirjoitusnopeuksien läpimurto voidaan saavuttaa?
Femtosekuntilaser{0}}laserpohjaisen optisen datan tallennuksen merkittävistä teoreettisista eduista huolimatta kirjoitusnopeus on pysynyt sen teollistumista haittaavana ensisijaisena pullonkaulana. Perinteiset femtosekuntilaserit toimivat pulssimodulaationopeuksilla vain satojen kilohertsien alueella; näin ollen yhden teratavun-lasioptisen levyn kirjoittaminen kestäisi päiviä tai jopa viikkoja-, mikä on täysin riittämätön suuren -mittakaavan palvelinkeskuksen käyttöönoton käytännön vaatimuksiin.

Huari Laserin 40 MHz:n nopea{1}}tarkkuus-muokattava femtosekunnin laserlähde integroi komponentteja siemenlähteestä nopeaan-modulaatioon ja muodostaa täydellisen valonlähteen optista dataa varten.
All-Fiber High-Repetition-Rate Femtosecond siemenlähde
- Suora fyysinen voima-nopealle kirjoittamiselle

Optisiin tallennussovelluksiin kohdistettu Huari Laser on julkaissut täyskuituisen korkeataajuisen-siemenlähteen, jonka toistotaajuus ylittää 80 MHz; sen korkea pulssitiheys luo fyysisen perustan nopealle-kirjoitukselle.
20–40 MHz nopea{2}}pulssimodulaatio
- Kahden-kertaluvun--suuruushyppy suorituskyvyssä

Integroimalla patentoitu nopea{0}}pulssi-kytkentä- ja pulssi-muokkaustekniikka täysin-kuituiseen, suuren-toistonopeuden-siemenlähteeseen, lopullisen lähdön mielivaltainen pulssimodulaatio ja muokkausnopeus on nostettu alueelle 20–40 MHz.
Tämä edustaa kahden-kertaluvun-suuruusluokkaa-perinteisiin tekniikoihin verrattuna,-jotka toimivat satojen kilohertsien taajuuksilla-, mikä lyhentää teratavuisen-lasisen optisen levyn kirjoittamiseen tarvittavaa aikaa viikoista vain tunteihin. Näin ollen lasi-pohjaisella optisella tallennuslaitteella on nyt ensimmäistä kertaa massatuotantokyky, jota tarvitaan kilpailemaan perinteisten ratkaisujen, kuten magneettinauhan ja Blu-ray-soittimen kanssa.
4. Keskeisiin haasteisiin vastaaminen täysin-pinoa itse-kehitetty teknologia
Tietojen tallennuksen "kiinalaisen säätiön" vahvistaminen
Huari Laser hyödyntää syvää asiantuntemusta täsmällisessä femtosekuntilaserprosessoinnissa ja muuttaa suuret kansalliset tieteelliset tehtävät teollisuuden läpimurtojen moottoreiksi, mikä nopeuttaa huipputeknologian siirtymistä laboratoriosta teollisuuden etulinjaan. Vahvan sisäisen -t&k-kyvyn vauhdittamana toimitamme "kiinalaisen ratkaisun" massiivisten tietojen pitkäaikaiseen-säilytykseen.









