2026-10-02 18:34:20
上海理工大学智能科技学院顾敏院士、张启明教授团队日前在国际学术期刊《自然·光子学》(Nature Photonics)发表研究成果。团队自主研发了单光束多维光存储技术,使单个三维存储点能够区分1024种状态,对应10 bit信息容量,并实现高速写入和宽场并行读取。据团队测算,DVD尺寸介质的理论存储容量可达约0.4 Pb(约400Tb),数据读取可靠性超过99.99%。
一张8K超高清图像包含约3300万个像素。以8 bit灰度图像为例,一个像素有256种灰度取值。如果每个存储单元只能记录“0”或“1”,就需要8个这样的单元保存一个像素的灰度信息;而如果一个记录点能够区分1024种状态,就可以承载10 bit信息。也就是说,一个10 bit存储点在完成原有8 bit灰度信息存储后,多出的2 bit信息还可为原位光学人工智能训练提供附加编码空间。未来若将信息记录与光学计算功能结合,使同一单元兼具存储与计算能力,有望实现“零距离存算一体化”。
“传统的二进制存储,一个记录单元通常只有‘0’和‘1’两种状态,而我们的技术让一个记录单元拥有1024种可区分状态。”张启明介绍,在新方式下,过去需要多个记录单元共同承载的信息,可以通过提高单个记录点的信息容量来完成。这样,光存储提升容量就不再只能依靠不断缩小记录点或增加存储层数,还可以通过让“一个点存更多信息”来开辟新的空间。
据介绍,团队此次以单束单色光分别完成写入和读取,攻克了Pb级超高密度存储中复杂双光束协同带来的系统难题,打破了高容量光存储对双光束读写架构的依赖。在此基础上,高速扫描写入与宽场并行读取进一步提升了数据通量,为Pb级乃至更大容量光存储的高速化、集成化和规模化应用打开了新的技术空间。
顾敏院士介绍:“面向未来海量数据存储,Pb容量并不是唯一衡量指标。真正走向应用,不仅要能够承载更多信息,还要兼顾读写速度、系统复杂度和设备集成能力。此次研究从信息维度和读写架构两个方面拓展了光存储的发展路径,为Pb级乃至更高容量光存储进一步走向工程化和产业化创造了条件。”
该技术为海量冷数据的高容量、高通量存储提供了新的技术路径。(经济日报记者 李治国)