Кто стоит за разработкой
Работы возглавляет доктор Николас Райзен из Университета Южной Австралии. Ранее он уже занимался хранением данных методом спектральных отверстий, но на других наночастичных материалах. Нынешний этап важен тем, что команда уходит от лабораторных демонстраций «дискового» формата и пытается перейти к более емким архивным решениям на стеклянной основе.
Материал носителя и почему он выбран
В качестве основы применяется люминофор смешанного типа (галогенид-фторбромидный или фторхлоридный), легированный ионами двухвалентного самария. В документации он обозначается как ba?.?sr?.?FX:Sm2?. У материала есть «прошлое»: его давно используют в компьютерной рентгенографии, где фотостимулированная люминесценция хорошо изучена.
Как происходит запись и считывание
Ключевой принцип — прожигание спектральных отверстий. Суть в том, что в люминофоре избирательно меняются очень узкие участки спектра, связанные с конкретными длинами волн.
Что именно делают с носителем
в кристаллической решетке намеренно контролируют наноразмерные дефекты;лазером заданной длины волны «настраивают» участки так, чтобы они по-разному излучали после воздействия;при считывании лазер сканирует область, а система фиксирует наличие фотолюминесценции или ее подавление.
Как получается цифровая информация
есть световой сигнал — это один вариант значения;сигнала нет (или он подавлен) — другой вариант.
Плюс подхода в том, что форма носителя не меняется механически. Минус — повышенные требования к оптической стабильности и точности считывания, а независимых подтверждений надежности пока нет.
Многобитовое кодирование: ставка на плотность
Optera рассчитывает увеличить плотность хранения не только за счет «вкл/выкл», но и через уровни интенсивности свечения. По аналогии с NAND-памятью упоминаются режимы, похожие на SLC/MLC/TLC, где несколько битов могут быть закодированы в одной физической точке носителя.
Источник: naavtotrasse.ru/hi-tech/optera-predlozhila-hranit-dannye-na-opticheskom-nositele-bez.html



