100TB墨盒设置为竞争对手磁带,硬盘驱动器,用于数据存档统治的DNA

2025-05-18 05:45来源:本站

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  (图片来源:Pixabay的Wilfried图片)

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  尽管云存储仍然是整个技术生态系统中消费者存储中最明显的部分,但需要最大容量的位仍然隐藏。在过去的十年中,高级标准和服务提供商的归档和长期数据存储已经收集了动力,因为我们的生活越来越多,尤其是在Covid Lockdown上 - 在线进行。

  光学存储(认为DVD和Blu-ray)一直在阴影中,因为磁带,异国情调的媒体(如二氧化硅或DNA)和硬盘驱动在备受争议的档案领域中争夺至高无上的竞争。

  但是,一位新来者(一位新来者)旨在通过对现有的光学技术进行新的旋转来比所有人更快地交付商品。

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  国家科学基金会资助的科学技术中心是从分层聚合系统中心开发的初创公司,是一个拥挤的市场的新人,我们(实际上)与其首席执行官史蒂夫·圣塔玛里亚(Steve Santamaria)坐下来讨论这一令人兴奋的技术的未来。

  (图片来源:Phil听证会 - 取消登陆)

  我可以追溯到2007年的1TB光盘的第一个瞥见。为什么要花这么长时间才能获得商业上可行的产品?

  事实证明,使用传统的自旋涂层方法在商业上制造1TB盘,在保持产量和利润率的同时很难做到。对开本的突破与共同挖掘的电影制造过程一样,与高级材料科学有关。制造过程允许商业规模和负担得起的成本。这使得对开本可以以典型的光学存储成本的一小部分提供高光能。

  您的新闻稿提到每TB $ 5,而您的网站提到每TB $ 3,哪一个是对的?

  两者都是对的。这将是市场/业务决策。FOLIO打算在运送第一个产品时拥有任何当前存储媒体的最低$/TB,但我们认识到数据存档存储是一种商品,并将相应地管理我们的价格和路线图,以便为客户和投资者提供最佳价值。

  您的光盘与传统的蓝光磁盘有何不同?什么是秘密调味料?

  多层和低成本制造过程。传统的Bluray碟片是三或四层,已经使用了20年(档案盘在双方都有3层的盘子实现了6层)。我们的第一个产品每侧为8层,这意味着我们将拥有16层双面光盘。即〜2.7倍,即当前蓝色的能力而没有面积密度的进步(每层的数据更多)。秘密调味料是材料科学 +基于胶片的制造。

  在您尝试过蠕虫路线之前的许多人,但没有产生任何影响(例如,峰值微观等)。是什么使您的方法与众不同,您如何击败Panasonic或Sony等巨人?

  我们相信客户的需求正在不断发展。所归档的大部分数据是“对象”,从定义上讲,对象数据必须不可变。蠕虫是实现数据不可分散性的最佳方法。

  您的技术允许使用墨盒或圆盘。两种用例(也许是Posumer vs Petabyte大小的档案)是什么?

  有许多图书馆公司提供机器人技术以及我们正在使用的强大的SW层。墨盒vs盘式旋转木马,vs盘式托盘将被选为服务各种市场用例,并由图书馆供应商确定。

  我们在谈论什么样的表现?访问时间,转移率,写入率等?

  目前,我们尚未透露性能指标,而是愿意将索尼ODA指标视为可比。特别是访问时间将由图书馆供应商确定,以及驱动器与它们商业化的光盘的比率。

  地平线3目标是什么?到2030年,10TB光盘和100TB墨盒?每TB的成本会保持不变还是下降?

  10TB光盘是目标,但将由市场确定。对开本的制造过程,我们可以更大的控制成本控制,我们致力于为客户和投资者带来最佳价值。

  作家/读者将花多少钱,您会在这方面看到什么样的改进?多读/写作头?双侧的?

  还为时过早讨论我们的驱动器的定价,只是我们将在当今的Blu Ray驱动器和LTO磁带驱动器之间进行竞争性位置。

  为什么要致电公司作品集光子学?它的光子学方面是什么?

  Folio Photonics这个名字来自我们的创始人Ken Singer博士。“ FOLIO”是指纸张分层(在许多情况下为书籍格式);因此,它用于描述我们制造的分层膜。接下来,“光子学”是光(光子)生成,检测和操纵的物理科学和应用。通过将我们在材料科学,制造和光学方面的创新相结合,我们可以将分层膜与Photonics结合使用,以进行此高科技应用。

  您的网站提到16多层。这是否意味着可能会有更多的层?

  是的,到2030年,我们在技术路线图中投影了32层。话虽如此,我们共同排列的制造过程表明,能够实现32层以上的能力。尽管我们的目标是制作32层膜,但光盘将是双面的。这将允许每侧32层。167GB x 64层超过10.7tb。这就是我们的预测10TB的方式。

  第一批圆盘将使用什么区域密度?您期望进一步实现什么样的面积密度改善?

  我们预测,第一代光盘将在今天的标准光学面积密度/层范围内。根据所检查的媒体,它的范围在25-33GB/层的范围内。光学技术表明,通过减小点大小,使标记更近,并推进读/写光学器件,可以实现88-167GB/层以上的能力。我们认为,随着我们沿着技术路线图的发展,这是可以实现的。

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