1.Het tijdperk van de data-explosie
Waar gaat de koude data-opslag naartoe?

2. De snelle vooruitgang van kunstmatige intelligentie, cloud computing en het internet der dingen zorgt voor een exponentiële toename van het mondiale gegevensvolume.
Er wordt verwacht dat in 2028 de hoeveelheid gegevens die jaarlijks wereldwijd wordt gegenereerd de 400 ZB zal benaderen. Binnen dit enorme volume bestaat ongeveer 60% tot 80% uit 'koude gegevens'-gegevens die langdurig moeten worden bewaard- maar die zelden worden geopend.
De uitdagingen van onvoldoende opslagcapaciteit, onbetaalbare kosten en risico's voor gegevensbeveiliging betekenen dat koude gegevensopslag op lange termijn- dringend een ontwrichtende transformatie in de onderliggende technologie vereist.
De explosieve groei van AI heeft dit conflict verder geïntensiveerd. Tegen deze achtergrond is op femtoseconde laser-gebaseerde optische glasopslag ontstaan. Deze technologie maakt gebruik van femtoseconde-lasers om nauwkeurig op nanoschaal te schrijven in glas, waardoor een drie--opslagstructuur ontstaat die datastolling met hoge-dichtheid en ultra-lange- termijnbewaring mogelijk maakt.
Femtoseconde laser-gebaseerde multi-dimensionale optische opslagtechnologie maakt deze visie werkelijkheid.

◉ "Snelle" - femtosecondepulsen die "koude verwerking" mogelijk maken
Femtosecondepulsen (1 fs=10⁻¹⁵ s) pulsen hebben een extreem korte duur, en de thermische diffusielengte is veel kleiner dan de laservlekgrootte, waardoor "koude verwerking" zonder thermische effecten mogelijk is. Femtoseconde-laserpulsen kunnen de binnenkant van glas selectief wijzigen zonder thermische schade te veroorzaken. Hoe smaller de pulsbreedte, hoe kleiner de door warmte-beïnvloede zone, wat resulteert in scherpere grenzen van de opslageenheden en een hogere precisie.
◉ "Nauwkeurig" - Focussering op nanoschaal nadert de diffractielimiet
Femtoseconde-laserenergie kan worden gebundeld tot een sub{0}}micronschaal, waardoor gebieden met permanente structurele veranderingen binnen transparante media ontstaan. Verwerkingsprecisie op nanoschaal is de sleutel tot het bereiken van meer-laagstapeling in de 3D-ruimte en het aanzienlijk verhogen van de opslagdichtheid.
◉ "Hoog" - Ultra-hoog piekvermogen dat permanente nanoroosters veroorzaakt
Femtoseconde-lasers beschikken over een extreem hoog momentaan piekvermogen, waardoor ze gemakkelijk elektronen uit atomaire bindingen kunnen strippen om plasma te vormen en anisotrope nanoporiënstructuren in het glas kunnen induceren. Door de laserpulsenergie en de polarisatierichting aan te passen, kunnen de langzame-asoriëntatie en optische padvertraging van de nanostructuren onafhankelijk worden geregeld-3D ruimtelijke coördinaten (x, y, z) + langzame asoriëntatie + optische padvertraging=5D optische opslag.
3. Knelpunt van de industrialisatie
Waar kan een doorbraak op het gebied van schrijfsnelheden worden bereikt?
Ondanks de aanzienlijke theoretische voordelen van op femtoseconde laser-gebaseerde optische gegevensopslag in glas, is de schrijfsnelheid nog steeds het belangrijkste knelpunt dat de industrialisatie ervan belemmert. Conventionele femtosecondelasers werken alleen met pulsmodulatiesnelheden in het bereik van honderden kilohertz; bijgevolg zou het inschrijven op een optische schijf van glas op een enkele terabyte-schaal dagen of zelfs weken duren-een tijdsbestek dat volstrekt ontoereikend is om te voldoen aan de praktische eisen van grootschalige implementatie van- datacenters.

De 40 MHz hoge-snelheid, precisie-bewerkbare femtoseconde laserbron van Huari Laser integreert componenten variërend van de zaadbron tot hoge-snelheidsmodulatie om een complete lichtbron te vormen voor optische gegevensopslag.
Alles-Vezel hoog-Herhaling-Tarief Femtoseconde Zaadbron
- De directe fysieke drijvende kracht voor schrijven op hoge- snelheid

Huari Laser richt zich op optische opslagtoepassingen en heeft een geheel-vezel-, hoog--zaadbron gelanceerd met een herhalingssnelheid van meer dan 80 MHz; de hoge pulsdichtheid legt de fysieke basis voor schrijven op hoge-snelheid.
20–40 MHz hoge-snelheidspulsmodulatie
- Een prestatiesprong van twee-orde-van-grootheid

Door de eigen hoge-puls--schakel- en puls-technologie te integreren in een volledig-vezel-, hoge-herhaling--zaadbron, is de willekeurige pulsmodulatie en bewerkingssnelheid van de uiteindelijke uitvoer verhoogd naar het bereik van 20-40 MHz.
Dit vertegenwoordigt een sprong van twee-orde- van- grootte ten opzichte van traditionele technologieën-die werken in honderden kilohertz-waardoor de tijd die nodig is om een glazen optische schijf op terabyte-schaal te schrijven, wordt teruggebracht van weken tot slechts enkele uren. Bijgevolg beschikt glas-optische opslag nu voor het eerst over de massaproductiecapaciteiten- die nodig zijn om te concurreren met traditionele oplossingen zoals magneetband en Blu-ray.
4. Belangrijke uitdagingen aanpakken met volledige-Stack Self-ontwikkelde technologie
Het verstevigen van de ‘Chinese basis’ voor gegevensopslag
Door gebruik te maken van diepgaande expertise op het gebied van nauwkeurige femtoseconde-laserverwerking transformeert Huari Laser grote nationale wetenschappelijke missies in motoren voor industriële doorbraken, waardoor de overgang van geavanceerde- technologieën van het laboratorium naar de industriële frontlinie wordt versneld. Gedreven door robuuste interne -R&D-mogelijkheden, leveren we een 'Chinese oplossing' voor het lange- behoud van enorme hoeveelheden gegevens.









