«Этот прорыв устраняет ключевые барьеры на пути коммерциализации: стоимость и доступность носителей информации, — заявил Ричард Блэк, руководитель исследовательских проектов в Microsoft. — Мы открыли научные основы для параллельной высокоскоростной записи и разработали метод, позволяющий проводить ускоренные испытания на старение записываемого стекла, что позволяет предположить, что данные должны оставаться нетронутыми по меньшей мере 10 000 лет».
Microsoft рассказала об основных усовершенствованиях этой технологии. Во-первых, был разработан «псевдоодиночный» лазерный импульс для двоякопреломляющей воксельной записи, позволяющий записывать два вокселя одновременно. Двулучепреломление — это явление двойного преломления луча, а воксели — трехмерный эквивалент двумерных пикселей. Один импульс расщепляет последующую поляризацию, формируя один импульс для первого вокселя, и другой — для второго.
Во-вторых, была реализована возможность параллельной записи множества вокселей в непосредственной близости, что значительно повышает скорость процесса.
В-третьих, ученые разработали новый тип хранения в виде «фазовых вокселей»: данные можно кодировать в фазовом переходе — посредством изменения в энергии и давлении — стекла, а не в его поляризации. На это требуется всего один импульс. Вдобавок, в исследовании описывается новая методика считывания.
В ходе испытаний исследователи записали 4,8 терабайта данных (примерно 200 фильмов в качестве 4К) на стеклянную пластину размером 120 на 120 миллиметров и толщиной 2 мм со скоростью 3,13 мегабайта в секунду. Данные были размещены в 301 слой. Хотя это значительно медленнее современных жестких дисков (около 160 МБ/с) и твердотельных накопителей (около 7000 МБ/с), срок хранения информации примерно в тысячу раз больше, чем у обычных носителей.
Потенциально новый метод записи позволяет получить скорость записи до 25,6 Мбит/с и размещать сотни терабайт в компактном объёме стекла, достигая плотности данных до 1,59 Гбит/мм³.
Новая технология ориентирована прежде всего на архивирование данных, где критически важны долговечность и стабильность. В дальнейшем команда займется совершенствованием лазеров для записи и изучением различных составов стекла для поиска идеального материала. Разработка обещает снизить стоимость хранения данных в стекле и повысить доступность носителей, пишет Life Science.
Ученые из Китая создали оптоволоконный микрофон размером с человеческий волос, способный работать при температуре до 1000°C и улавливать ультразвук вплоть до 1,6 МГц. Устройство полностью состоит из стекла, не содержит электроники и поэтому абсолютно невосприимчиво к электромагнитным помехам.

