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更新日期:2026-07-20
来源:系统之家
Win10d 小编 7 月 20 日最新消息,微软研究院展示了一项名为 Project Silica 的玻璃存储技术,该系统利用飞秒激光在普通玻璃中写入和读取数字信息。测试表明,一块掌心大小的玻璃可以存储相当于约 200 万本书的内容,数据可保存超过 1 万年。
当前常用的磁带和硬盘等存储介质会随时间老化,难以胜任长期数字归档需求,随着政府、科研机构、企业和文化组织对可靠长期存储的需求日益增长,微软希望用玻璃作为介质解决这一难题。
Silica 系统使用飞秒激光(10⁻¹⁵秒级超短脉冲)在透明玻璃内部制造微小永久性结构变化,激光聚焦在玻璃内部的特定位置时,会产生强电场改变该点的分子结构,而不会损伤周围材料。
每个被改性的微小点称为体素(voxel),即三维像素,与仅在表面存储数据不同,体素允许数据在玻璃内部以数百层的形式立体写入。
其实这项研究并非首创,1990 年代哈佛大学 Eric Mazur 团队就曾展示飞秒激光在普通玻璃内写入数据结构。2014 年南安普顿大学 Peter Kazansky 团队在石英玻璃中实现了 “看似无限寿命” 的长期存储。
微软 Silica 的突破在于首次构建了一套完整的归档存储系统,涵盖数据编码、写入、读取、解码和纠错全流程,同时对写入速度、存储密度、能效、可靠性和长期耐久性进行了系统测试。
还有一大进展是采用普通硼硅玻璃替代早期研究使用的石英玻璃,硼硅玻璃成本低廉、来源广泛,常见于实验室器皿、厨房炊具等,能够承受高温和剧烈温差。研究团队表示,使用这种材料消除了商业化的两大障碍,既降低了成本,又让存储介质更容易获取。
系统在 120 毫米 ×120 毫米 ×2 毫米的玻璃片内部写入 301 层数据,每片可存储最高 4.8TB,读取系统从早期需要三到四台相机简化为仅用一台,降低了成本和体积。写入系统也经过重新设计,零件更少,更易于制造、校准和操作。
研究描述了两种数据写入方式,第一种通过激光驱动的 “微爆炸” 在玻璃内部制造细长空隙结构,存储密度达每立方毫米 1.59Gb。第二种通过改变玻璃局部折射率而非制造空隙来写入数据,虽然同体积存储量较低,但写入速度更快、能耗更低。
第二种方法的写入速度约为每秒 65.9Mb,研究人员表示可以通过多束激光同时写入进一步提升速度。当前系统每束激光的整体写入速度为每秒 25.6Mb,主要受限于激光脉冲发射频率。
为评估数据寿命,团队进行了加速老化实验,将材料暴露在更高温度等苛刻条件下,以此推算正常环境下的长期表现。研究人员还为硼硅玻璃开发了新的老化测试方法,结果显示两种写入方式存储的数据均可保持稳定超过 1 万年。
这一预期寿命远超现有磁带和硬盘等存储技术,研究团队表示,结合耐用且广泛可得的材料与完整的写入、存储和读取系统,玻璃有望成为长期数字归档的实用介质。
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