Rekonstruerad bild med och utan magnetisk hjälp. Upphovsman:(C) Toyohashi University of Technology.
På senare år har på grund av teknik som Internet och 8K -sändningar, mer information distribueras över hela världen. Tillsammans med denna trend, det finns en efterfrågan på en innovativ metod för att lagra stora datamängder vid ultrahög inspelningstäthet och med ultrahög hastighet. Magnetiskt-holografiskt minne tillgodoser detta krav. Denna nya teknik gör det möjligt att lagra mer än 1 TB data på en skiva på storleken på en DVD eller Blu-ray. Detta motsvarar den totala kapaciteten på 40 Blu-ray-skivor, var och en med en typisk kapacitet på 25 GB
Vid magnetisk holograminspelning, ett medium magnetiseras i en riktning; sedan bestrålas mediet med en informationsbärande stråle (signalstråle) och en referensstråle; det resulterande interferensmönstret registreras i form av skillnaden i magnetiseringsriktningar. När denna process utförs inom ett externt magnetfält, registreringen av skillnaden i magnetiseringsriktningar blir tydligare. Detta kallas magnetisk assist inspelning.
Forskargruppen som leds av Yuichi Nakamura, Docent vid Toyohashi University of Technology, har tillämpat denna magnetiska hjälpinspelningsteknik på magnetiskt-holografiskt minne, och för första gången, forskarna har lyckats minska inspelningsenergiförbrukningen och uppnå felfri datarekonstruktion.
Genom simulering, gruppen undersökte storleken på det avdrivna magnetfältet som krävs för magnetiseringsomvändning vid magnetisk holograminspelning. Som ett resultat, de fann att ju tunnare mediet, ju mindre det nödvändiga fördrivna magnetfältet är och desto mindre tydligt är holograminspelningen. De bevisade också genom experiment att magnetisk hjälpinspelning ger ett tydligt magnetiskt hologram även med ett tunt medium, och det magnetiska hologramet ger en ljus rekonstruktionsstråle vid bestrålning med en referensstråle. Genom ytterligare experiment, de fann att magnetisk assist inspelning och rekonstruktion av tvådimensionella data ger tydliga rekonstruktionsbilder. Som ett resultat av denna forskning, koncernen har uppnått en betydande minskning av dataregistrerings- och rekonstruktionsfel med en liten mängd energi samt icke-felregistrering och rekonstruktion med magnetiskt-holografiskt minne.
"Tills nu, det har varit svårt att få en tydlig rekonstruktionsbild med ett magnetiskt hologram på grund av strikta krav på materialegenskaper, optiska förhållanden, och så vidare. Med hjälp av magnetisk hjälpinspelning, Vi har släppt upp dessa krav och också förbättrat rekonstruktionens prestanda för inspelningsmedier. Denna teknik är lovande för framtida tillämpning av magnetiskt-holografiskt minne, " säger första författaren Shirakashi.
De tänker förbättra inspelningstätheten, och deras mål är att tillämpa denna teknik för att göra en bärbar, ultrahög densitet, höghastighetsoptiskt informationslagringsmedium som överträffar Blu-ray-skivor och kan lagra högvolyminnehåll från olika källor, inklusive 8K Super Hi-Vision-sändning och 3D-filmer, och för att möjliggöra bred tillämpning av denna teknik i olika typer av lagringssystem, inklusive arkiv och kylförvaring för lagring av information såsom medicinsk bilddata, SNS -data på Internet, och hög volymdata i datacenter.