1.डेटा विस्फोट का युग
कोल्ड डेटा स्टोरेज कहाँ जा रहा है?

2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तीव्र प्रगति से डेटा की वैश्विक मात्रा में तेजी से वृद्धि हो रही है।
यह अनुमान लगाया गया है कि 2028 तक, दुनिया भर में सालाना उत्पन्न डेटा की मात्रा 400 ZB तक पहुंच जाएगी। इस विशाल मात्रा में, लगभग 60% से 80% में "कोल्ड डेटा" {{5} डेटा होता है जिसके लिए दीर्घकालिक संरक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी-कभार ही एक्सेस किया जाता है।
अपर्याप्त भंडारण क्षमता, निषेधात्मक लागत और डेटा सुरक्षा जोखिमों की चुनौतियों का मतलब है कि दीर्घकालिक कोल्ड डेटा भंडारण के लिए अंतर्निहित प्रौद्योगिकी में तत्काल एक विघटनकारी परिवर्तन की आवश्यकता है।
एआई की विस्फोटक वृद्धि ने इस संघर्ष को और तेज कर दिया है। इस पृष्ठभूमि में, फेमटोसेकंड लेज़र-आधारित ग्लास ऑप्टिकल स्टोरेज उभरा है। यह तकनीक कांच के भीतर सटीक नैनोस्केल लेखन करने के लिए फेमटोसेकंड लेजर का उपयोग करती है, जिससे एक तीन आयामी भंडारण संरचना बनती है जो उच्च {{4} घनत्व डेटा ठोसकरण और अल्ट्रा {5 }दीर्घकालिक {6 }} अवधि के संरक्षण को सक्षम बनाती है।
फेमटोसेकेंड लेजर{{0}आधारित बहु-आयामी ऑप्टिकल स्टोरेज तकनीक इस दृष्टि को वास्तविकता में बदल रही है।

◉ "तेज" - फेमटोसेकंड पल्स "कोल्ड प्रोसेसिंग" को सक्षम करता है
फेमटोसेकंड (1 fs=10⁻¹⁵ s) दालों की अवधि बेहद कम होती है, और थर्मल प्रसार की लंबाई लेजर स्पॉट आकार की तुलना में बहुत छोटी होती है, जो थर्मल प्रभावों से मुक्त "कोल्ड प्रोसेसिंग" को सक्षम बनाती है। फेमटोसेकंड लेजर पल्स थर्मल क्षति के बिना कांच के इंटीरियर को चुनिंदा रूप से संशोधित कर सकते हैं। पल्स की चौड़ाई जितनी कम होगी, ऊष्मा प्रभावित क्षेत्र उतना ही छोटा होगा, जिसके परिणामस्वरूप भंडारण इकाई की सीमाएँ तेज़ होंगी और परिशुद्धता अधिक होगी।
◉ "सटीक" - नैनोस्केल फोकस विवर्तन सीमा के करीब पहुंच रहा है
फेमटोसेकंड लेजर ऊर्जा को उप-माइक्रोन पैमाने पर केंद्रित किया जा सकता है, जिससे पारदर्शी मीडिया के भीतर स्थायी संरचनात्मक परिवर्तन के क्षेत्र बन सकते हैं। नैनोस्केल प्रोसेसिंग परिशुद्धता 3डी स्पेस में मल्टी{2}}लेयर स्टैकिंग प्राप्त करने और स्टोरेज घनत्व को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की कुंजी है।
◉ स्थायी नैनोग्रेटिंग को प्रेरित करने वाली "उच्च" - अल्ट्रा - उच्च शिखर शक्ति
फेमटोसेकंड लेजर में अत्यधिक उच्च तात्कालिक शिखर शक्ति होती है, जो प्लाज्मा बनाने के लिए परमाणु बंधों से इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अलग करने और ग्लास के भीतर अनिसोट्रोपिक नैनोपोर संरचनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है। लेज़र पल्स ऊर्जा और ध्रुवीकरण दिशा को समायोजित करके, नैनोसंरचनाओं की धीमी {{1} अक्ष अभिविन्यास और ऑप्टिकल पथ विलंब को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता है {{4} 3 डी स्थानिक निर्देशांक (x, y, z) + धीमी-अक्ष अभिविन्यास + ऑप्टिकल पथ देरी {{6} डी ऑप्टिकल भंडारण।
3. औद्योगीकरण की बाधा
लिखने की गति में सफलता कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?
ग्लास में फेमटोसेकंड लेजर आधारित ऑप्टिकल डेटा भंडारण के महत्वपूर्ण सैद्धांतिक लाभों के बावजूद, लेखन गति इसके औद्योगीकरण में बाधा डालने वाली प्राथमिक बाधा बनी हुई है। पारंपरिक फेमटोसेकंड लेज़र केवल सैकड़ों किलोहर्ट्ज़ रेंज में पल्स मॉड्यूलेशन गति के साथ काम करते हैं; परिणामस्वरूप, एक टेराबाइट स्केल ग्लास ऑप्टिकल डिस्क को लिखने में कई दिन या यहां तक कि सप्ताह भी लगेंगे, यह समय सीमा बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर परिनियोजन की व्यावहारिक मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है।

हुआरी लेजर का 40 मेगाहर्ट्ज उच्च {{1}गति, सटीक {{2}संपादन योग्य फेमटोसेकंड लेजर स्रोत ऑप्टिकल डेटा भंडारण के लिए एक पूर्ण प्रकाश स्रोत बनाने के लिए बीज स्रोत से उच्च {3}स्पीड मॉड्यूलेशन तक के घटकों को एकीकृत करता है।
सभी-फाइबर उच्च-पुनरावृत्ति-फेमटोसेकंड बीज स्रोत को रेट करें
- उच्च गति लेखन के लिए प्रत्यक्ष भौतिक प्रेरक शक्ति

ऑप्टिकल स्टोरेज अनुप्रयोगों को लक्षित करते हुए, हुआरी लेजर ने 80 मेगाहर्ट्ज से अधिक की पुनरावृत्ति दर के साथ एक संपूर्ण {{0}फाइबर, उच्च -आवृत्ति बीज स्रोत लॉन्च किया है; इसका उच्च पल्स घनत्व उच्च गति लेखन के लिए भौतिक आधार तैयार करता है।
20-40 मेगाहर्ट्ज उच्च-स्पीड पल्स मॉड्यूलेशन
प्रदर्शन में - परिमाण की छलांग का दो {{1}आदेश -

मालिकाना उच्च {{0}स्पीड पल्स {{1}स्विचिंग और पल्स {{2}आकार देने वाली तकनीक को संपूर्ण {{3}फाइबर, उच्च {{4}पुनरावृत्ति {{5}रेट बीज स्रोत में एकीकृत करके, अंतिम आउटपुट की मनमानी पल्स मॉड्यूलेशन और संपादन गति को 20-40 मेगाहर्ट्ज रेंज तक बढ़ा दिया गया है।
यह पारंपरिक प्रौद्योगिकियों की तुलना में दो गुना अधिक परिमाण की छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, जो सैकड़ों किलोहर्ट्ज़ में काम करती है। नतीजतन, ग्लास{7}आधारित ऑप्टिकल स्टोरेज में अब पहली बार, चुंबकीय टेप और ब्लू{9}रे जैसे पारंपरिक समाधानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमताएं मौजूद हैं।
4.प्रमुख चुनौतियों से पूरी तरह निपटना{{1}स्टैक सेल्फ{{2}विकसित प्रौद्योगिकी
डेटा संग्रहण के लिए "चीनी फाउंडेशन" को मजबूत करना
सटीक फेमटोसेकंड लेजर प्रसंस्करण में गहरी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, हुआरी लेजर प्रमुख राष्ट्रीय वैज्ञानिक मिशनों को औद्योगिक सफलताओं के लिए इंजन में बदल देता है, जिससे प्रयोगशाला से औद्योगिक फ्रंटलाइन तक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के संक्रमण में तेजी आती है। मजबूत आंतरिक अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं से प्रेरित होकर, हम विशाल डेटा के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए एक "चीनी समाधान" प्रदान कर रहे हैं।









