材料科學(xué)家Sharon Glotzer與David Pine目前正在進行一項重大的使命──開發(fā)世界上首款液態(tài)硬盤,并進一步證明這種液態(tài)硬盤可實現(xiàn)更大容量的數(shù)據(jù)儲存密度。根據(jù)兩位材料科學(xué)家的計算估計,大約一茶匙的數(shù)據(jù)就能夠儲存約1TB的數(shù)據(jù)。 該研究尚處于起步階段,因此目前還沒有可工作的原型。然而,Glotzer和Pine希望能在未來十年左右看到商用化液體硬盤上市。他們所創(chuàng)造的這種“軟性物質(zhì)”相當(dāng)具有創(chuàng)新性。 軟性物質(zhì)指的是液體、泡沫、聚合物與生物材料等均具有一項共通特性:穩(wěn)定且可預(yù)測的分子結(jié)構(gòu)。 Glotzer和Pine已經(jīng)設(shè)計出一種調(diào)合的納米粒子,可由于溫度變化而改變配置。圖中的照片顯示納米粒子的配置變化。 液態(tài)數(shù)據(jù)的顯微影像──Sharon Glotzer與David Pine Glotzer希望將這種液態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變成液態(tài)硬盤。 納米粒子懸浮于液體中。它們并不一定是液態(tài)的,但卻是整個膠狀叢集的一部分。這些納米粒子的基本結(jié)構(gòu)通常有4或多個粒子連接到中央的球體。當(dāng)在溶液中施加熱或能量時,其配置將會發(fā)生變化。由于能夠確認(rèn)納米粒子的狀態(tài),使得研究人員們能夠為不同的階段歸納0與1的值。 然而,目前還沒有可行的方法。再者,利用這種物質(zhì)進行數(shù)據(jù)儲存,需要一種能夠持續(xù)改變個別粒子叢集狀態(tài)的方法。盡管如此,Glotzer與Pine仍對此充滿信心。 這項研究的基礎(chǔ)來自其他研究人員追尋更密集的數(shù)據(jù)儲存方式。哈佛大學(xué)的研究人員最近發(fā)現(xiàn)可在單鏈DNA上儲存700TB數(shù)據(jù),因此,在自然數(shù)據(jù)儲存能力方面,DNA仍然脫穎而出。然而,這種方式并不會在近期內(nèi)成為普遍流行的USB盤。 一種可望很快出現(xiàn)在市場上的可行創(chuàng)新技術(shù)是IBM用于在一個鐵原子上儲存二進制數(shù)據(jù)的方式。1位的數(shù)據(jù)可存在12個原子上,整個數(shù)據(jù)字節(jié)則可儲存在96個原子上。雖然這項技術(shù)仍有得進一步琢磨,才能成為下一代硬盤,但目前已經(jīng)有可運作的初期原型與開發(fā)方法了;蛟S下一個可負(fù)擔(dān)得起的超級計算機就能讓我們隨身攜帶了。 |