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图|用该技术将“电学之父”法拉第的图像(3.95 KB)转换成荧光染料图案,并存储在 4.2mm^2 大小的环氧树脂基底上,打印错误率只有 0.4%(来源:该论文)因此,这种方法能够以可接受的成本实现高密度、快速读/写的信息存储技术,以及对单个分子集的多次读取而不丢失信息,可以说很好地解决了一直以来分子存储技术中存在的问题。荧光分子如何编码数字信息?...
传统的相变型或磁光型光学信息存储介质是基于基板对入射光反射或偏振的差异而识别预存储信息。本文所报道的信息读取方式是利用刻录点对光子的选择性释放,由于光子发射包含特定的光学信息,以深陷阱长余辉发光材料作为存储介质有望研发出新一代具有超高存储容量的多维光学信息存储系统。...
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