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塩素原子で覆われた銅表面を利用して、1平方インデ当たり500テラビットの密度で情報を記憶できる書き換え可能なデータ記憶デバイスが作製された。この情報密度は、米国議会図書館の全情報を幅0.1ミリメートルの立方体に記憶することに相当する。1キロバイトのデバイスにおいて高い信頼性で書き込み、読み出し、書き換え操作が行われた。表面上の単一原子は、情報記憶に新しい視点をもたらす。現在、単一原子の位置制御は可能であるが、技術的な限界がある。特に、安定して単一原子を配置するには液体ヘリウム領域の温度(4ケルビン)が必要であり、単一原子の位置を変えるには表面全体を再生する必要がある。今回S.Otteらは、8000個を超える塩素欠陥(原子が抜けた部分)の位置を77ケルビンで40時間以上維持した。欠陥の位置をもとにバイナリアルファベットを定義することにより、表面上に様々なテキストを記憶させた後、ビット単位で自在に変えることができた。1回の書き込み•読み出しプロセスの速度は遅い(分のスケール)ため、日常利用が可能になるまでにはデバイス動作の最適化が必要であるが、今回の結果は、最先端のハードドライプに勝るデータ記憶デバイスの原理証明である。(ネイチャー•ナノテクノロジー電子版)。
机译:已经制造出可重写数据存储设备,该设备可以使用覆盖有氯原子的铜表面以每平方指数500兆比特的密度存储信息。该信息密度对应于将国会图书馆的所有信息存储在0.1毫米宽的立方体中。在1千字节的设备上执行了可靠的写,读和重写操作。表面上的单个原子为信息存储带来了新的视角。目前,可以控制单个原子的位置,但是存在技术限制。特别地,需要液态氦区域(4开尔文)的温度来稳定地排列单个原子,并且必须再生整个表面以改变单个原子的位置。这次,S。Otte等人在77开尔文温度下保持了8000多个氯缺陷(原子缺失的部分)的位置超过40个小时。通过根据缺陷的位置定义二进制字母,可以在表面上存储各种文本,然后一点一点地更改它们。单个写入/读取过程很慢(分钟范围),因此需要优化设备性能才能每天使用,但此结果优于最新的硬盘驱动器。它是数据存储设备原理的证明。 (自然•纳米技术电子版)。

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  • 来源
    《科学新聞》 |2016年第3593期|3-3|共1页
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  • 正文语种 eng
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