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ほんの数年前にはSFのように思われていたテクノロジーが、どうやら大きく進歩しているようだ。 Microsoft totiž nedávno oznámil, že jeho iniciativa Project Silica nově dokáže zapisovat data nikoliv do drahého čistého křemenného skla, ale do běžného borosilikátového skla. Ano, přesně toho, které znáte z varných nádob nebo dvířek trouby. A právě tohle je možná větší průlom než samotná myšlenka ukládat data do skla.

しおりサイズのガラス片に4,8TB

発表された情報によると、科学者たちは約2×120mmのガラス板に4,8TBのデータを保存することに成功しました。データは3次元構造内の301層に書き込まれています。これは、4K映画約200本分に相当する量です。

しかし、記録の原理は極めて重要です。この技術は、いわゆる複屈折ボクセル記録を用いています。 ultra短いレーザーパルス。レーザーはガラスの中に微小な点を作り出し、空間的な位置だけでなく光学特性を通して情報を伝えます。

Microsoft さらに、彼はいわゆる擬似シングルパルス方式を開発しました。これは、1つのレーザーパルスを偏光によって分割し、同時に2つのパルスを生成するものです。その結果、複数のポイントを同時に並列記録することができ、最大3,13 MB/秒の速度を実現します。もちろん、従来のディスクの用途では目を見張るようなものではありませんが、数千年という寿命を持つアーカイブ技術の用途では、話は別です。もう一つの目新しい技術は「位相ボクセル」です。これは、情報が偏光の変化ではなく、材料の位相の変化にエンコードされるものです。これにより、より高い記録密度と優れた安定性が実現されます。

電力供給なしの1万年

Největší výhodou celé této myšlenky je pak bezesporu její životnost. Běžné pevné disky vydrží typicky kolem 5 až 10 let, SSD pak sice nemají mechanické části, ale jejich buňky také degradují. Sklo v rámci Project Silica má ale podle zrychlených testů stárnutí vydržet více než 10 000 let a to navíc bez napájení, údržby či nutnosti migrace dat každých pár let.

さらに、ガラスキャリアは高温、電磁放射線、そして過酷な条件にも耐えることができます。実際には、文化遺産、科学データベース、歴史記録といった重要なデータをアーカイブするための理想的な媒体となる可能性があります。 Microsoft 彼は以前、この技術を例えばノルウェーの金庫室に音楽をアーカイブするために使いたいと示唆していた。 Music Vault。

DNAへのデータ保存も興味深い研究対象となっており、0,8kmの鎖で約360TBの記録密度が実験的に達成されています。しかし、DNAストレージは現状では非常に高価で技術的に複雑です。一方、ガラスは安価で入手しやすく、世界中で生産可能な材料であるという論理的な利点があります。

次に何が起こるのか

使いやすさを向上させるために何かしなければならない場合 Microsoft 将来的には、書き込みと読み取りの速度が向上することは間違いありません。3,13MB/秒はアーカイブには十分ですが、大量導入には当然のことながら、レーザー書き込みシステムの大幅な高速化が必要になります。研究者たちは、書き込み密度、安定性、そして製造コストの理想的なバランスを見つけるために、様々な種類のガラスの研究も進めています。

この技術がスケールアップできれば、人類のデータ保存に対する考え方を根本的に変える可能性があります。数年、あるいは数十年保存されたデータが、(少しの幸運があれば)突如として数世紀、あるいは数千年にわたって利用可能になるのです。そして、それはディスクの寿命だけでなく、ほとんどの文明の寿命さえも超える時間軸です。

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