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[导读]虽然硬盘密度逐年的增加,但终究不是无穷的。或早或晚,我们势必会撞上磁纪录的物理限制 -- 当记绿数据的颗粒过小时,光是温度的改变,就足以将整个颗粒的磁极翻转,导致数据的丧失或判定失败。要能稳定的保存数据,

虽然硬盘密度逐年的增加,但终究不是无穷的。或早或晚,我们势必会撞上磁纪录的物理限制 -- 当记绿数据的颗粒过小时,光是温度的改变,就足以将整个颗粒的磁极翻转,导致数据的丧失或判定失败。要能稳定的保存数据,大约要三百万个磁性的原子一起才能办得到。这次来自德国、法国和日本的联合团队找出来的方法,却只要 51 个原子组成的分子,就能稳定地纪录数据,这当中只有一颗是磁性的铁原子,剩下来的是一层有机的保护层,保护中间的铁原子不受影响。如果用这种技术做成的硬盘可以有现在五万倍以上的容量,也就是说现在的 1TB 硬盘套用这种新技术,相同的体积可以储存 50PB 的资料。更厉害的是,包在保护层中的分子同时还能改变它的磁力和导电力特性,也就是说除了可以用传统的磁力方法(不同的磁极)来读写数据外,也可以用电力(改变电阻大小)来读写数据。换用之,同样的技术可以做成传统的硬盘磁盘,也可以做成纯电力操作的阻忆体,果真是前途无量啊!

唯一的老问题就是,目前在实验室中是用电子显微镜在操作它的。到技术能量产还要等多少年呢?

 

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