![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Китайские исследователи представили технологию самошифрующихся молекулярных жёстких дисков ёмкостью более 100 ТБ |
||||||
МЕНЮ Главная страница Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Голосовой помощник Разработка ИИГородские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Искусственный интеллект Слежка за людьми Угроза ИИ Атаки на ИИ Внедрение ИИИИ теория Компьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Психология ИИ Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Промпты. Генеративные запросы Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Творчество ИИ Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2025-03-07 14:47 ![]() Китайские исследователи разработали молекулярную систему хранения данных высокой плотности, которая использует органические молекулы для хранения и шифрования данных Информация записывается и извлекается с помощью специализированного атомно-силового микроскопа, который управляет молекулярными состояниями для хранения данных, согласно описанию в Nature. Хотя эта технология потенциально может позволить создавать устройства хранения данных сверхвысокой плотности, которые сокращают требования к объёму памяти и энергопотреблению (например, жёсткие диски ёмкостью 100 ТБ и выше), основным препятствием остаётся короткий срок службы наконечников атомного микроскопа. Традиционные жёсткие диски хранят данные на магнитных материалах, которые меняют свои свойства под воздействием магнитных записывающих головок. Технология молекулярных жёстких дисков работает за счёт хранения и обработки данных с помощью крошечных молекул, которые меняют свои электрические свойства под воздействием напряжения. Исследователи использовали 200 самосборных молекул Ru LPH, расположенных в тонком монослое (SAM), где ионы рутения переключаются между состояниями окисления и накопления ионов, изменяя проводимость материала с помощью проводящего зонда атомно-силового микроскопа (C-AFM). Наконечник (C-AFM) с радиусом 25 нм записывает и считывает данные, подавая небольшое напряжение для управления этими молекулярными изменениями, что позволяет получить 96 различных состояний проводимости на единицу (6-битное хранилище), что чем-то напоминает многоуровневую ячейку NAND. ![]() Источник: russianelectronics.ru Комментарии: |
||||||