1. Dataeksplosionens æra
Hvor er Cold Data Storage på vej hen?

2.Den hurtige fremgang inden for kunstig intelligens, cloud computing og Internet of Things driver en eksponentiel stigning i den globale mængde af data.
Det forventes, at i 2028 vil mængden af data, der genereres årligt på verdensplan, nærme sig 400 ZB. Inden for denne enorme mængde består ca. 60 % til 80 % af "kolde data"-data, der kræver langtidsbevaring-, men som sjældent tilgås.
Udfordringerne med utilstrækkelig lagerkapacitet, uoverkommelige omkostninger og datasikkerhedsrisici betyder, at langsigtet kold datalagring presserende kræver en forstyrrende transformation af den underliggende teknologi.
Den eksplosive vækst af kunstig intelligens har forstærket denne konflikt yderligere. På denne baggrund er femtosekund laser-baseret optisk glaslagring opstået. Denne teknologi anvender femtosekundlasere til at udføre præcisionsskrivning i nanoskala i glas, hvilket skaber en tre-dimensionel lagerstruktur, der muliggør høj-datastørkning og ultra-lang-bevarelse.
Femtosekund laser-baseret multi-optisk lagringsteknologi gør denne vision til virkelighed.

◉ "Hurtige" - femtosekund-impulser, der muliggør "kold behandling"
Femtosekund (1 fs=10⁻¹⁵ s) pulser har ekstremt korte varigheder, og den termiske diffusionslængde er langt mindre end laserpletstørrelsen, hvilket muliggør "kold behandling" fri for termiske effekter. Femtosekund laserimpulser kan selektivt modificere det indre af glas uden at forårsage termisk skade. Jo smallere pulsbredden er, jo mindre er den varme-berørte zone, hvilket resulterer i skarpere lagringsenhedsgrænser og højere præcision.
◉ "Nøjagtig" - Nanoskalafokusering nærmer sig diffraktionsgrænsen
Femtosekundlaserenergi kan fokuseres til en sub-mikronskala, hvilket skaber områder med permanente strukturelle ændringer i transparente medier. Bearbejdningspræcision i nanoskala er nøglen til at opnå fler-lagsstabling i 3D-rum og markant forøgelse af lagertætheden.
◉ "Høj" - Ultra-høj spidseffekt, der inducerer permanente nanogratings
Femtosekundlasere besidder ekstrem høj øjeblikkelig spidseffekt, som let kan fjerne elektroner fra atombindinger for at danne plasma og inducere anisotrope nanoporestrukturer i glasset. Ved at justere laserpulsenergi og polarisationsretning kan nanostrukturernes langsomme-akseorientering og optiske vejforsinkelse styres uafhængigt-3D rumlige koordinater (x, y, z) + langsom akseorientering + optisk vejforsinkelse=5D optisk lagring.
3.Industrialisering Flaskehals
Hvor kan et gennembrud i skrivehastigheder opnås?
På trods af de betydelige teoretiske fordele ved femtosekund laser-baseret optisk datalagring i glas, er skrivehastigheden forblevet den primære flaskehals, der hindrer dens industrialisering. Konventionelle femtosekundlasere fungerer kun med pulsmodulationshastigheder i hundredvis af kilohertz-området; følgelig ville indskrivning af en enkelt optisk glasdisk i terabyte-skala tage dage eller endda uger-en tidsramme, der er fuldstændig utilstrækkelig til at opfylde de praktiske krav til stor-datacenterimplementering.

Huari Lasers 40 MHz høj-højhastigheds-, præcisions-redigerbare femtosekundlaserkilde integrerer komponenter lige fra frøkilden til høj-hastighedsmodulering for at danne en komplet lyskilde til optisk datalagring.
Femtosekund frøkilde med alle-fiberhøj-gentagelser-
- Den direkte fysiske drivkraft for høj-skrivningshastighed

Huari Laser målretter mod optiske lagringsapplikationer og har lanceret en helt-fiber, høj-frøkilde med en gentagelseshastighed på over 80 MHz; dens høje pulstæthed lægger det fysiske grundlag for høj-skrivningshastighed.
20–40 MHz høj-pulsmodulering
- Et to-rækkefølge-af-storhedsspring i ydeevne

Ved at integrere proprietær høj-impuls-switching og puls-teknologi i en-fiber, høj-gentagelses-seed-kilde, er den vilkårlige pulsmodulation og redigeringshastighed af det endelige output-område blevet forstærket til 20–40 MHz-området.
Dette repræsenterer et spring på to-ordener-af-størrelse i forhold til traditionelle teknologier-som opererer i hundredvis af kilohertz-, hvilket reducerer den tid, det tager at skrive en optisk glasdisk i terabyte-skala fra uger til kun timer. Som følge heraf besidder glas-baseret optisk lager nu for første gang de masse-produktionskapaciteter, der er nødvendige for at konkurrere med traditionelle løsninger såsom magnetbånd og Blu-ray.
4. Håndtering af nøgleudfordringer i fuld-Stakselv-udviklet teknologi
Størkning af det "kinesiske grundlag" for datalagring
Ved at udnytte dyb ekspertise inden for præcisions femtosekund-laserbehandling forvandler Huari Laser store nationale videnskabelige missioner til motorer for industrielle gennembrud, hvilket accelererer overgangen af banebrydende-teknologier fra laboratoriet til den industrielle frontlinje. Drevet af robuste interne-R&D-kapaciteter leverer vi en "kinesisk løsning" til langsigtet-bevarelse af massive data.









