新的全息數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)可以使可穿戴技術(shù)詳細(xì)的捕獲和存儲(chǔ)3-D圖像。
研究人員創(chuàng)造了一種可全息存儲(chǔ)數(shù)據(jù)并具有環(huán)境穩(wěn)定性的納米薄膜,圖為Shencheng Fu用這種新薄膜在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。圖片來(lái)源:東北師范大學(xué)
隨著數(shù)據(jù)量的增加,人們對(duì)大容量的數(shù)據(jù)怎樣長(zhǎng)期存儲(chǔ)越來(lái)越重視。直徑只有人的頭發(fā)絲1/80,面積為10×10厘米的新型納米顆粒薄膜所能存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)或?qū)⑦_(dá)到DVD的1000倍以上,因此有助于滿(mǎn)足這種需求。這項(xiàng)新技術(shù)有朝一日可以使微型可穿戴設(shè)備捕捉并存儲(chǔ)物體或人體的3D圖像。
東北師范大學(xué)研發(fā)這種新薄膜的主要負(fù)責(zé)人Shencheng Fu說(shuō):“未來(lái),這些新薄膜可以被整合到一個(gè)小型存儲(chǔ)芯片中,這種芯片可以記錄3D色彩信息,用于形成具有真實(shí)細(xì)節(jié)的3-D全息圖。由于存儲(chǔ)介質(zhì)環(huán)境穩(wěn)定,因此不僅可以在室外使用,甚至在外太空如此惡劣的輻射環(huán)境下仍可正常使用。”
在Optical Materials Express雜志上,研究人員詳細(xì)介紹了他們制作的新薄膜,并展示了該技術(shù)在環(huán)境穩(wěn)定時(shí)全息存儲(chǔ)系統(tǒng)的能力。這些薄膜不僅可以保存大量數(shù)據(jù),而且還可以以每秒高達(dá)1GB的速度檢索數(shù)據(jù),這大約是當(dāng)今閃存讀取速度的二十倍。
用更小的空間中存儲(chǔ)更多的數(shù)據(jù)
該薄膜專(zhuān)為全息數(shù)據(jù)存儲(chǔ)而設(shè)計(jì),這種技術(shù)使用激光來(lái)創(chuàng)建和讀取材料中的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行3D全息再現(xiàn)。因?yàn)樗梢砸淮涡杂涗浐妥x取數(shù)百萬(wàn)個(gè)字節(jié),所以全息數(shù)據(jù)存儲(chǔ)比現(xiàn)在的光學(xué)和磁性方法要快得多,主要是因?yàn)楣鈱W(xué)和磁性方法一次只能記錄和讀取一個(gè)字節(jié)。全息方法的高密度體現(xiàn)在它不僅僅在材料表面上記錄信息,還能在三維體積中記錄,并且可以使用不同角度,不同顏色的光在同一區(qū)域記錄多個(gè)圖像。
最近,研究人員一直在嘗試使用金屬半導(dǎo)體納米復(fù)合材料作為存儲(chǔ)具有高空間分辨率的納米級(jí)全息圖的介質(zhì)。由二氧化鈦半導(dǎo)體和銀納米顆粒制成的多孔薄膜有望用于這種應(yīng)用,因?yàn)樗鼈儽┞对俨煌ㄩL(zhǎng)或顏色的激光下時(shí)會(huì)改變顏色,還可以在激光束的焦點(diǎn)區(qū)域一次性記錄一組3D圖像。 盡管這些薄膜可以用于多波長(zhǎng)全息數(shù)據(jù)存儲(chǔ),但遺憾的是,紫外線(xiàn)的照射會(huì)擦除數(shù)據(jù),使得這種薄膜不利于信息長(zhǎng)期存儲(chǔ)。
通過(guò)使用激光使銀由于額外的電子轉(zhuǎn)化成銀離子將全息圖像記錄到二氧化鈦銀膜中。Fu說(shuō):“我們意識(shí)到紫外線(xiàn)可能會(huì)擦除數(shù)據(jù),因?yàn)樗鼤?huì)使電子從半導(dǎo)體薄膜轉(zhuǎn)移到金屬納米顆粒之中,從而引起與激光相同的光轉(zhuǎn)換。將接收電子的分子引入系統(tǒng)會(huì)導(dǎo)致一些電子從半導(dǎo)體流向這些分子,會(huì)削弱紫外光擦除數(shù)據(jù)的能力,并創(chuàng)造出一種在穩(wěn)定環(huán)境中可存儲(chǔ)大量的介質(zhì)。”
改變電子流向
對(duì)于這種新型薄膜,研究人員使用1-2納米大小的接收電子的分子來(lái)破壞電子從半導(dǎo)體流向金屬納米粒子的能力。他們用蜂窩狀納米孔結(jié)構(gòu)制造了半導(dǎo)體薄膜,使納米顆粒,接收電子的分子和半導(dǎo)體全部相互接觸,并且接收電子的分子的超小尺寸使得它們能夠附著在孔內(nèi)而不影響孔結(jié)構(gòu)。因此這種薄膜最終只有620納米厚。
研究人員測(cè)試了他們的新薄膜,發(fā)現(xiàn)即使在紫外光存在的情況下,全息圖也可以高效穩(wěn)定地寫(xiě)入圖像。研究人員還表明,使用接受電子的分子來(lái)改變電子流可形成多個(gè)傳輸路徑,使材料對(duì)激光的響應(yīng)更快,并大大加快了數(shù)據(jù)寫(xiě)入的速度。
Fu表示:“用貴金屬(如銀)制成的顆粒通常被視為光學(xué)存儲(chǔ)的緩慢響應(yīng)介質(zhì)。我們使用新的電子傳輸流提高了粒子的光學(xué)響應(yīng)速度,同時(shí)仍保持了粒子在信息存儲(chǔ)方面的其他優(yōu)勢(shì)。”
研究人員計(jì)劃通過(guò)進(jìn)行戶(hù)外試驗(yàn)來(lái)測(cè)試新薄膜的環(huán)境穩(wěn)定性。他們指出,薄膜主要用來(lái)開(kāi)發(fā)高效率的3D圖像重建技術(shù)和方法來(lái)顯示或讀取存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)。
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