1. Duomenų sprogimo era
Kur nukreipta šaltoji duomenų saugykla?

2.Spartus dirbtinio intelekto, debesų kompiuterijos ir daiktų interneto tobulėjimas skatina eksponentiškai didėjantį pasaulinį duomenų kiekį.
Prognozuojama, kad iki 2028 metų pasaulyje kasmet generuojamų duomenų kiekis priartės prie 400 ZB. Šiame didžiuliame kiekyje maždaug 60–80 % sudaro „šalti duomenys“-duomenys, kuriuos reikia saugoti- ilgai, bet kurie pasiekiami retai.
Nepakankamos saugyklos talpos, didelių išlaidų ir duomenų saugos rizikos iššūkiai reiškia, kad ilgalaikiam{0}}šaltam duomenų saugojimui skubiai reikia iš esmės pakeisti pagrindines technologijas.
Sprogus AI augimas dar labiau sustiprino šį konfliktą. Šiame fone atsirado femtosekundžių lazerinė{1}}stiklinė optinė saugykla. Ši technologija naudoja femtosekundinius lazerius, kad būtų galima tiksliai įrašyti nano mastelį stikle, sukuriant trijų-matmenų saugojimo struktūrą, kuri leidžia sutvirtinti didelio-tankio duomenis ir išsaugoti itin{5}}ilgą{6}}laiką.
Femtosekundžių lazeriu{0}}pagrįsta kelių-dimensijų optinės saugojimo technologija paverčia šią viziją realybe.

◉ „Greiti“ - Femtosekundiniai impulsai, įgalinantys „šaltą apdorojimą“
Femtosekundžių (1 fs=10⁻¹⁵ s) impulsų trukmė yra labai trumpa, o šiluminės difuzijos ilgis yra daug mažesnis nei lazerio taško dydis, todėl galima „šaltai apdoroti“ be terminio poveikio. Femtosekundiniai lazerio impulsai gali selektyviai modifikuoti stiklo vidų, nesukeldami terminės žalos. Kuo siauresnis impulso plotis, tuo mažesnė šilumos-veikiama zona, todėl saugojimo vienetų ribos yra ryškesnės ir tikslumas didesnis.
◉ „Tikslus“ - Nano skalės fokusavimas artėja prie difrakcijos ribos
Femtosekundinė lazerio energija gali būti sufokusuota iki sub{0}}mikronų skalės, sukuriant nuolatinių struktūrinių pokyčių sritis skaidrioje terpėje. Nano skalės apdorojimo tikslumas yra raktas į kelių-sluoksnių sudėjimą 3D erdvėje ir žymiai padidinant saugojimo tankį.
◉ „Didelė“ - Ultra-didelė didžiausia galia, sukelianti nuolatines nanogardeles
Femtosekundiniai lazeriai turi itin didelę momentinę didžiausią galią, galinčią lengvai pašalinti elektronus iš atominių ryšių, kad susidarytų plazma ir stikle sukeltų anizotropines nanoporų struktūras. Reguliuojant lazerio impulsų energiją ir poliarizacijos kryptį, nanostruktūrų lėta-ašies orientacija ir optinio kelio delsa gali būti nepriklausomai valdomos-3D erdvinės koordinatės (x, y, z) + lėtos ašies orientacija + optinio kelio delsa=5D optinė saugykla.
3.Industrializacijos kliūtis
Kur galima pasiekti rašymo greičio proveržį?
Nepaisant reikšmingų teorinių femtosekundžių lazeriu{0}}pagrįsto optinio duomenų saugojimo stikle pranašumų, rašymo greitis išliko pagrindinė kliūtis, trukdanti jo industrializacijai. Įprasti femtosekundiniai lazeriai veikia su impulsų moduliavimo greičiu tik šimtų kilohercų diapazone; vadinasi, vieno terabaito-mastelio stiklo optinio disko įrašymas užtruktų kelias dienas ar net savaites-laikas yra visiškai netinkamas praktiniams didelio-masto duomenų centro diegimo poreikiams patenkinti.

„Huari Laser“ 40 MHz didelės-greities, tikslumo-redaguojamo femtosekundinio lazerio šaltinis integruoja komponentus nuo pradinio šaltinio iki didelės spartos moduliacijos, kad sudarytų visą šviesos šaltinį optiniams duomenims saugoti.
Visų-Skaidulų didelio-Pasikartojimo-Femtosekundės spartos sėklos šaltinis
- Tiesioginė fizinė varomoji sparta-rašymo jėga

Taikydamas optinės atminties programas, „Huari Laser“ pristatė viso{0}}pluošto, aukšto-dažnio pradinį šaltinį, kurio pasikartojimo dažnis viršija 80 MHz; didelis pulso tankis sudaro fizinį pagrindą greitam-rašymui.
20–40 MHz didelio{2}}greičio impulsų moduliavimas
- Dviejų-eilių--didelio našumo šuolis

Integravus patentuotą didelio{0}}greito impulso-perjungimo ir impulsų{2}}formavimo technologiją į viso-pluošto, didelio-pasikartojimo-sėkmių šaltinį, savavališkas impulsų moduliavimas ir galutinio išvesties redagavimo greitis buvo padidintas iki 20–40 MHz.
Tai yra dviejų -laipsnių-didelis šuolis, palyginti su tradicinėmis technologijomis,-kurios veikia šimtais kilohercų-sumažindamos laiką, reikalingą terabaitų-stikliniam optiniam diskui parašyti nuo savaičių iki kelių valandų. Vadinasi, stiklinė-pagrįsta optinė saugykla dabar pirmą kartą turi masinės-gamybos galimybes, reikalingas konkuruoti su tradiciniais sprendimais, tokiais kaip magnetinė juosta ir „Blu{9}}ray“.
4. Pagrindinių iššūkių sprendimas visapusiškai-sukurkite-sukurtas technologijas
„Kinijos pagrindo“ duomenų saugojimui tvirtinimas
Panaudodama gilias žinias, susijusias su tikslumu femtosekundiniu lazeriu, „Huari Laser“ pagrindines nacionalines mokslines misijas paverčia pramonės proveržio varikliais, paspartindamas pažangiausių{0}}technologijų perėjimą iš laboratorijos į pramonės frontą. Remdamiesi tvirtomis-vidaus tyrimų ir plėtros galimybėmis, siūlome „kinišką sprendimą“, skirtą ilgalaikiam- didžiulių duomenų išsaugojimui.









