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Los científicos llevan el almacenamiento óptico a nuevos límites con tabletas de vidrio de 500 GB que prometen una capacidad de archivo masiva para las necesidades de datos futuras

by Team
diciembre 29, 2025
in Tecnología
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Los científicos llevan el almacenamiento óptico a nuevos límites con tabletas de vidrio de 500 GB que prometen una capacidad de archivo masiva para las necesidades de datos futuras




  • Optera utiliza fotoluminiscencia en lugar de láseres para soluciones de almacenamiento óptico a largo plazo
  • La quema de agujeros espectrales codifica datos manipulando imperfecciones de la red de fósforo a nanoescala
  • La codificación multibit permite almacenar varios bits por ubicación física en el medio.

El Dr. Nicolas Riesen de la Universidad de Australia del Sur está liderando el desarrollo de un archivo de almacenamiento óptico que registra datos mediante fotoluminiscencia en lugar de grabado físico con láser.

La tecnología funciona a temperatura ambiente y utiliza láseres de costo relativamente bajo en lugar de los sistemas de femtosegundos utilizados en algunos archivos de vidrio de la competencia.

La implementación inicial de este archivo es un medio de prueba de concepto de 500 GB planificado para 2026 y representa el primer paso hacia un almacenamiento basado en vidrio de mayor capacidad.

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De discos a tabletas de vidrio

Una tecnología relacionada anterior desarrollada por el Dr. Nicolas Riesen almacenamiento óptico basado en agujeros espectrales explorados utilizando diferentes materiales de nanopartículas.

Este trabajo proporciona la base para la prueba de concepto actual de tableta de vidrio de 500 GB, y muestra una progresión desde experimentos centrados en discos hasta formatos de archivo de mayor capacidad.

El objetivo de Optera es lograr retención de datos a largo plazo con menores requisitos energéticos, aunque el proyecto sigue siendo experimental.

El medio de grabación utilizado por Optera se basa en un haluro mixto de fluorobromuro o fluorocloruro de fósforo dopado con iones de samario divalentes.

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Este material, conocido como Ba₀.₅Sr₀.₅FX:Sm²⁺, tiene una larga historia en placas de imágenes de radiografía computarizada, donde la luminiscencia fotoestimulada se comprende bien.

En el sistema de Optera, las imperfecciones a nanoescala en la red cristalina se controlan deliberadamente para cambiar la forma en que el material emite luz después de la exposición a longitudes de onda láser específicas.

La escritura de datos se basa en la quema de agujeros espectrales, donde bandas estrechas de longitud de onda se alteran selectivamente dentro del fósforo.

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Cuando un láser escanea estas regiones durante la lectura, el material emite fotoluminiscencia o la suprime.

La señal luminosa detectada, o la ausencia de una, representa información digital almacenada.

Este método evita remodelar físicamente el medio, pero introduce sensibilidad a la estabilidad óptica y precisión de lectura que las pruebas independientes aún no han confirmado.

Optera sugiere que puede aumentar la densidad de almacenamiento codificando información a través de variaciones en la intensidad de la luz en lugar de depender únicamente de estados binarios de encendido o apagado.

El proyecto describe este enfoque como una oferta de capacidad multibit similar a NAND, con niveles de bits de estilo SLC, MLC y TLC representados por diferentes intensidades de señal.

Pasar este concepto de mediciones de laboratorio a lecturas a escala repetibles y tolerantes a errores sigue siendo un desafío técnico sin resolver.

Según la documentación del proyecto del investigador óptico Dr. Nicolas Riesen, se espera que el medio de prueba de concepto alcance 1 TB en 2027 y varios terabytes alrededor de 2030.

Estos objetivos sirven como hitos de la investigación, y la comercialización depende de los socios fabricantes y de la viabilidad de los costos.

Aunque la tecnología parece prometedora, persisten varias incertidumbres.

Aún se desconocen las velocidades prácticas de lectura y escritura, la durabilidad a largo plazo bajo acceso repetido y los costos de producción en el mundo real, lo que deja sin resolver su viabilidad más allá de la investigación experimental.

A través de Bloques y archivos


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