Pamięć Diamond Quantum przechowuje 25 eksabajtów danych: to miliard dysków Blu-ray

Naukowcy z Japonii opracowali nową metodę wytwarzania płytek diamentowych o średnicy 5 cm

wykorzystywane do tworzenia pamięci kwantowej. Ultrawysoka czystość Diamonda pozwala na przechowywanie ogromnej ilości danych, równoważnej miliardowi płyt Blu-Ray.

Diament to jeden z najbardziej obiecujących materiałówdla praktycznych systemów obliczeń kwantowych. Specyficzny defekt kryształu, znany jako wakat podstawiony azotem w diamencie, pozwala na wykorzystanie go do przechowywania danych w postaci nadprzewodzących bitów kwantowych (kubitów). Ale gdy w diamencie jest za dużo azotu, zaburza to jego pojemność kwantową.

Aby rozwiązać problem, naukowcy musieliTwórz albo ogromne płytki diamentowe zawierające zbyt dużo azotu, albo ultraczyste płytki diamentowe, które są zbyt małe, aby można je było wykorzystać do przechowywania danych. Teraz naukowcy z Uniwersytetu Saga i Adamant Namiki Precision Jewellery Co. Japonia opracowała nową metodę produkcji płytek diamentowych o ultrawysokiej czystości, których rozmiar jest odpowiedni do praktycznego zastosowania.

Obecnie powstają w wyniku uprawykryształy na materiale podłoża. W nowym procesie jego powierzchnię wykonano w stopniach, co rozkłada naprężenia poziomo i zapobiega pękaniu. Stężenie azotu w tych płytkach wynosi mniej niż trzy części na miliard (ppb), co czyni je niezwykle czystymi. Są to obecnie największe płyty o tym poziomie czystości.

Za pomocą tej techniki uzyskuje się diamentytalerze mają średnicę 5 cm i tak dużą gęstość danych, że teoretycznie mogłyby pomieścić równowartość miliarda płyt Blu-Ray. Pojedynczy Blu-Ray może pomieścić do 25 GB (zakładając, że jest jednowarstwowy), co oznacza, że ​​diamentowy talerz musi pomieścić 25 eksabajtów (EB) danych. Firma nazwała swoje płytki Kenzan Diamond.

Czytaj więcej:

Poluje się na nią od wieków: co wiemy o planecie Vulcan obok Słońca?

Astronomowie znaleźli planetę w pobliżu Ziemi: ma bardzo dziwną orbitę

Niewytłumaczalna dualność występująca w fizyce cząstek elementarnych: do czego to doprowadzi

</ p>