1.L'era de l'explosió de dades
Cap a on es dirigeix l'emmagatzematge de dades en fred?

2.El ràpid avenç de la intel·ligència artificial, la computació en núvol i l'Internet de les coses està impulsant un augment exponencial del volum global de dades.
Es preveu que l'any 2028, la quantitat de dades generades anualment a tot el món s'aproximi als 400 ZB. Dins d'aquest gran volum, aproximadament entre el 60 i el 80% consisteixen en dades de "dades fredes"-que requereixen conservació-a llarg termini, però s'hi accedeix amb poca freqüència.
Els reptes de la capacitat d'emmagatzematge insuficient, els costos prohibitius i els riscos de seguretat de les dades fan que l'emmagatzematge de dades en fred a llarg termini -necessita urgentment una transformació disruptiva de la tecnologia subjacent.
El creixement explosiu de la IA ha intensificat encara més aquest conflicte. En aquest context, ha sorgit l'emmagatzematge òptic de vidre basat en làser-de femtosegons. Aquesta tecnologia utilitza làsers de femtosegons per realitzar una escriptura de precisió a nanoescala dins del vidre, creant una estructura d'emmagatzematge tridimensional que permet la solidificació de dades d'alta-densitat i la preservació a ultra--llarg termini.
La tecnologia d'emmagatzematge òptic multidimensional{-basada en làser de femtosegons-està convertint aquesta visió en realitat.

◉ "Ràpid" - Polsos de femtosegons que permeten el "processament en fred"
Els polsos de femtosegon (1 fs=10⁻¹⁵ s) tenen una durada extremadament curta i la longitud de difusió tèrmica és molt més petita que la mida del punt làser, la qual cosa permet un "processament en fred" lliure d'efectes tèrmics. Els polsos làser de femtosegons poden modificar selectivament l'interior del vidre sense causar danys tèrmics. Com més estreta sigui l'amplada del pols, més petita serà la-zona afectada per la calor, donant com a resultat límits més nítids de la unitat d'emmagatzematge i més precisió.
◉ "Precís" - Enfocament a escala nanomètrica que s'aproxima al límit de difracció
L'energia làser de femtosegons es pot enfocar a una escala sub-micrònica, creant regions de canvi estructural permanent dins dels mitjans transparents. La precisió del processament a nanoescala és la clau per aconseguir l'apilament de múltiples-capes a l'espai 3D i augmentar significativament la densitat d'emmagatzematge.
◉ Potència màxima - "alta" ultra-que indueix nanograts permanents
Els làsers femtosegons posseeixen una potència màxima instantània extremadament alta, capaços de treure fàcilment els electrons dels enllaços atòmics per formar plasma i induir estructures de nanoporos anisòtrops dins del vidre. Ajustant l'energia del pols làser i la direcció de polarització, l'orientació de l'eix lenta-i el retard del camí òptic de les nanoestructures es poden controlar de manera independent-coordenades espacials 3D (x, y, z) + orientació de l'eix lent + retard del camí òptic=5D emmagatzematge òptic.
3.Col d'ampolla de la industrialització
On es pot aconseguir un avenç en la velocitat d'escriptura?
Malgrat els importants avantatges teòrics de l'emmagatzematge de dades òptiques en vidre basat en làser-de femtosegons, la velocitat d'escriptura ha continuat sent el coll d'ampolla principal que dificulta la seva industrialització. Els làsers de femtosegons convencionals funcionen amb velocitats de modulació de pols només en el rang de centenars de kilohertz; en conseqüència, la inscripció d'un disc òptic de vidre d'un sol terabyte-escala trigaria dies o fins i tot setmanes-un període de temps totalment inadequat per satisfer les demandes pràctiques del desplegament del centre de dades-a gran escala.

La font làser de femtosegon editable d'alta-velocitat i precisió-de 40 MHz d'Huari Laser integra components que van des de la font de llavors fins a la modulació d'alta-velocitat per formar una font de llum completa per a l'emmagatzematge de dades òptiques.
Tota la font de llavor de femtosegon de -repetició-alta-fibra
- La força física directa per a l'escriptura-alta velocitat

Huari Laser, dirigit a aplicacions d'emmagatzematge òptic, ha llançat una font de llavor d'alta-fibra de fibra, amb una freqüència de repetició superior als 80 MHz; la seva alta densitat de pols estableix la base física per a l'escriptura d'alta-velocitat.
Modulació de pols d'alta-velocitat de 20 a 40 MHz
- Un salt de dos-ordre-de-magnitud en el rendiment

Mitjançant la integració de la tecnologia patentada de-pols-de commutació i de conformació de pols-d'alta velocitat en una font de llavors de-fibra i alta-repetició-de velocitat, la modulació arbitrària del pols i la velocitat d'edició de la sortida final s'han augmentat fins al rang 20-40 MHz.
Això representa un salt de dos-ordre--magnitud respecte a les tecnologies tradicionals-que funcionen en centenars de quilohertz-reduint el temps necessari per escriure un disc òptic de vidre a escala de terabytes-des de setmanes a poques hores. En conseqüència, l'emmagatzematge òptic-basat en vidre ara té, per primera vegada, les capacitats de producció-en massa necessàries per competir amb les solucions tradicionals com ara la cinta magnètica i el Blu-ray.
4.Afrontar els reptes clau amb tecnologia completa-Stack Self-desenvolupada
Solidificació de la "Fundació xinesa" per a l'emmagatzematge de dades
Aprofitant una gran experiència en el processament làser de precisió de femtosegons, Huari Laser transforma les principals missions científiques nacionals en motors per a avenços industrials, accelerant la transició de les-tecnologies d'avantguarda del laboratori a la primera línia industrial. Impulsats per les-capacitats internes d'R+D robustes, estem oferint una "solució xinesa" per a la-preservació a llarg termini de dades massives.









