Нано-QR-код, побивший все рекорды, на 37% меньше предыдущего рекордсмена и невидим для оптических микроскопов.

Исследовательская группа из Венского технического университета и компании Cerabyte уменьшила QR-код до немыслимых размеров.
Размеры их творения составляют всего 1,98 квадратных микрометра. Это делает код меньше, чем у большинства бактерий. Он настолько мал, что его можно увидеть только с помощью электронного микроскопа.
Книга рекордов Гиннесса недавно подтвердила это как новый мировой рекорд.
Этот прорыв составляет лишь 37% от размера предыдущего рекордсмена. Технология знаменует собой огромный скачок для индустрии хранения данных.
Керамические пленки служат дольше, чем современные технологии.
Современные накопители, такие как жесткие диски, часто выходят из строя в течение нескольких лет. Однако этот новый метод использует тонкие керамические пленки для обеспечения исключительной долговечности. Эти материалы обычно покрывают высокопроизводительные режущие инструменты.
Они сохраняют стабильность при сильном нагреве и давлении. Команда использовала сфокусированные ионные пучки для нанесения кода на керамический слой. Каждый пиксель имеет ширину примерно 49 нанометров. Это в десять раз меньше длины волны видимого света.
Этот код остается невидимым для человеческого глаза.
«Созданная нами структура настолько тонкая, что её невозможно увидеть с помощью оптических микроскопов», — говорит профессор Пол Майрхофер.
Он объясняет, что, хотя ученые могут манипулировать отдельными атомами, эти структуры часто меняются со временем. Это разрушает сохраненную информацию.
«Но это еще не самое замечательное. Структуры в микрометровом масштабе сегодня не являются чем-то необычным — можно даже создавать узоры из отдельных атомов. Однако одного этого недостаточно для получения стабильного, читаемого кода».
Отдельные атомы часто диффундируют и заполняют пробелы, разрушая данные. Команда Венского технического университета решила эту проблему стабильности. «Мы сделали нечто принципиально иное», — объясняет Майрхофер.
«Мы создали крошечный, но стабильный и многократно считываемый QR-код». Эта стабильность гарантирует сохранность данных на протяжении столетий.
Будущее высокой плотности и низкой энергии
Потенциал хранения данных в этой керамической технологии ошеломляет. Один лист бумаги формата А4 может вместить более 2 терабайт данных. В отличие от современных центров обработки данных, этим носителям не требуется охлаждение или электричество.
Они предлагают экологичную альтернативу для информационной эпохи. В настоящее время мы полагаемся на электронные носители информации с коротким сроком службы, требующие постоянного питания. Наша цифровая история рискует исчезнуть без постоянного обслуживания и охлаждения.
«Мы живем в информационную эпоху, но храним свои знания в средствах массовой информации, которые удивительно быстро устаревают», — говорит Александр Кирнбауэр.
Он сравнивает это с древними цивилизациями, которые высекали знания на камне.
«В разработке керамических носителей информации мы используем подход, аналогичный тому, который применяли древние культуры, надписи которых мы можем читать и сегодня», — говорит Александр Кирнбауэр.
Кирнбауэр считает, что мы должны отдавать приоритет долговечности, а не временному удобству. «Мы записываем информацию в стабильные, инертные материалы, которые могут выдержать испытание временем и оставаться полностью доступными для будущих поколений».
Этот сдвиг может значительно сократить глобальные выбросы углекислого газа от центров обработки данных.
Теперь команда сосредоточена на том, чтобы сделать этот процесс быстрее и дешевле.
Они хотят выйти за рамки простых QR-кодов и перейти к сложным структурам данных. Это исследование прокладывает путь к более экологичному цифровому будущему.
Это гарантирует сохранение нашей истории в целости и сохранности без чрезмерных затрат энергии.
Команда уже изучает возможности промышленного применения.
Sourse: interestingengineering.com




