1. Andmeplahvatuse ajastu
Kuhu liigub külmandmete salvestamine?

2. Tehisintellekti, pilvandmetöötluse ja asjade Interneti kiire areng põhjustab globaalse andmemahu hüppelist kasvu.
Prognoositakse, et 2028. aastaks läheneb maailmas igal aastal genereeritavate andmete hulk 400 ZB-le. Sellest tohutust mahust moodustavad ligikaudu 60–80% "külmadest andmetest"-andmed, mis nõuavad pikaajalist-säilitamist, kuid millele pääseb juurde harva.
Ebapiisava salvestusmahu, ülemääraste kulude ja andmeturberiskide väljakutsed tähendavad, et pikaajaline{0}}külm andmesalvestus nõuab viivitamatult murrangulist ümberkujundamist aluseks olevas tehnoloogias.
AI plahvatuslik kasv on seda konflikti veelgi süvendanud. Selle taustal on kerkinud femtosekundi laser{1}}põhine klaasist optiline salvestusruum. See tehnoloogia kasutab femtosekundilasereid, et täita klaasis nanoskaala täppiskirjutamist, luues kolmemõõtmelise salvestusstruktuuri, mis võimaldab suure-tihedusega andmete tahkumist ja üli-pikaajalist-säilitamist.
Femtosekundi laser{0}}põhine mitme-dimensiooniline optiline salvestustehnoloogia muudab selle visiooni reaalsuseks.

◉ "Kiired" - Femtosekundilised impulsid, mis võimaldavad "külmtöötlust"
Femtosekundiliste (1 fs=10⁻¹⁵ s) impulsside kestus on äärmiselt lühike ja termilise difusiooni pikkus on palju väiksem kui laserpunkti suurus, mis võimaldab "külmtöötlust" ilma termiliste mõjudeta. Femtosekundilised laserimpulssid võivad klaasi sisemust selektiivselt muuta ilma termilisi kahjustusi põhjustamata. Mida kitsam on impulsi laius, seda väiksem on soojusest{4}}mõjutatud tsoon, mille tulemuseks on teravamad salvestusüksuse piirid ja suurem täpsus.
◉ "Täpne" - Nanoskaala teravustamine läheneb difraktsioonipiirile
Femtosekundilist laserenergiat saab fokuseerida sub-mikronilisele skaalal, luues läbipaistvas kandjas püsiva struktuurimuutuse piirkondi. Nanomastaabis töötlemise täpsus on võti mitme-kihi virnastamise saavutamiseks 3D-ruumis ja salvestustiheduse oluliseks suurendamiseks.
◉ "Kõrge" - Ultra-kõrge tippvõimsus, mis indutseerib püsivaid nanovõresid
Femtosekundilistel laseritel on äärmiselt kõrge hetkeline tippvõimsus, mis on võimeline kergesti eemaldama elektrone aatomisidemetest, moodustades plasma ja tekitama klaasis anisotroopseid nanopoorseid struktuure. Laserimpulsi energiat ja polarisatsioonisuunda reguleerides saab nanostruktuuride aeglast -telje orientatsiooni ja optilise tee viivitust iseseisvalt juhtida-3D ruumikoordinaadid (x, y, z) + aeglase telje orientatsioon + optilise tee viivitus=5D optiline salvestusruum.
3.Industrialiseerimise kitsaskoht
Kus on võimalik saavutada läbimurre kirjutamiskiiruses?
Hoolimata femtosekundilise laser{0}}põhise optilise andmesalvestuse olulistest teoreetilistest eelistest klaasis, on kirjutamiskiirus jäänud selle industrialiseerimist takistavaks peamiseks kitsaskohaks. Tavapärased femtosekundilised laserid töötavad impulssmodulatsiooni kiirustega vaid sadade kilohertside vahemikus; järelikult võtaks ühe terabaidise-mõõtkavaga klaasist optilise ketta kirjutamine aega päevi või isegi nädalaid-, mis on täiesti ebapiisav suuremahuliste andmekeskuste juurutamise praktiliste vajaduste rahuldamiseks.

Huari Laseri 40 MHz kiire{1}}täpne-redigeeritav femtosekundiline laserallikas integreerib komponente alates algallikast kuni suure-kiirusega modulatsioonini, et moodustada terviklik valgusallikas optiliste andmete salvestamiseks.
Kõik-Kiudaine kõrge-Kordus-Femtosekundi seemneallikas
- Otsene füüsiline liikumapanev jõud-kiirele kirjutamisele

Optilistele salvestusrakendustele sihitud Huari Laser on turule toonud täis-kiududega kõrgsagedusliku- algallika, mille kordussagedus ületab 80 MHz; selle kõrge pulsitihedus loob füüsilise aluse kiirele-kirjutamisele.
20–40 MHz suure-kiirusega impulssmodulatsioon
- Kahe-järku--suurushüpe jõudluses

Integreerides patenteeritud kiire-impulss-lülitus- ja impulsi-kujundamise tehnoloogia täielikult-kiudude, suure-kordussagedusega- algallikasse, on suvaline impulsi modulatsioon ja lõppväljundi redigeerimiskiirus tõstetud vahemikku 20–40 MHz.
See kujutab endast kahe{0}}järku-suurust hüpet võrreldes traditsiooniliste tehnoloogiatega,-mis töötavad sadades kilohertsides-, vähendades terabaidise-skaala klaasist optilise ketta kirjutamiseks kuluvat aega nädalatelt tundideks. Järelikult on klaas-põhisel optilisel salvestusruumil esmakordselt masstootmisvõimalused, mida on vaja, et konkureerida traditsiooniliste lahendustega, nagu magnetlint ja Blu{9}}ray.
4. Peamiste väljakutsete täielik lahendamine-Isetöötatud-tehnoloogia
"Hiina aluse" tugevdamine andmete salvestamiseks
Kasutades sügavaid teadmisi täppis-femtosekundilise lasertöötluse vallas, muudab Huari Laser suured riiklikud teaduslikud missioonid tööstuslike läbimurrete mootoriteks, kiirendades tipptasemel tehnoloogiate üleminekut laborist tööstusele. Tuginedes tugevale-asutusesisesele uurimis- ja arendustegevusele, pakume "Hiina lahendust" tohutute andmete pikaajaliseks-säilitamiseks.









