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Discos Laser: Los Discos Duros del Futuro En la carrera para hacer los ordenadores más potentes, los imanes pueden estar fuera y láseres pueden estar adentro ultra-rápidos pulsos de luz polarizada despedido de rayos láser, las nuevas pruebas muestran, pueden superar a los escritores de datos magnéticos convencionales hasta en dos órdenes de magnitud. La tecnología podría formar la base de una nueva generación de ordenadores que los láseres enlazan con sus discos duros. Atrás quedaron los días cuando las computadoras eran necesarios sólo para hacer cálculos matemáticos. Incluso los modelos de escritorio modestos ahora se espera para manejar el streaming de audio y vídeo desde los sitios Web de forma simultánea, por ejemplo.Estas funciones requieren enormes cantidades de datos que se transfieren rápidamente hacia y desde el disco duro. Sin embargo, los datos actuales de los sistemas de tratamiento, que utilizan imanes para escribir y leer el código binario que constituye lenguaje de computadora, sólo puede funcionar tan rápido. Necesidades de algunos usuarios han comenzado a subir en contra de las limitaciones de esta tecnología. Si los equipos se conviertan más rápidamente, van a requerir un diferente sistema de transferencia de datos, y la promesa increíble de la computación cuántica sigue a años de distancia.

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Discos Laser: Los Discos Duros del Futuro

En la carrera para hacer los ordenadores más potentes, los imanes pueden estar fuera y láseres pueden estar adentro ultra-rápidos pulsos de luz polarizada despedido de rayos láser, las nuevas pruebas muestran, pueden superar a los escritores de datos magnéticos convencionales hasta en dos órdenes de magnitud. La tecnología podría formar la base de una nueva generación de ordenadores que los láseres enlazan con sus discos duros.

Atrás quedaron los días cuando las computadoras eran necesarios sólo para hacer cálculos matemáticos. Incluso los modelos de escritorio modestos ahora se espera para manejar el streaming de audio y vídeo desde los sitios Web de forma simultánea, por ejemplo.Estas funciones requieren enormes cantidades de datos que se transfieren rápidamente hacia y desde el disco duro. Sin embargo, los datos actuales de los sistemas de tratamiento, que utilizan imanes para escribir y leer el código binario que constituye lenguaje de computadora, sólo puede funcionar tan rápido. Necesidades de algunos usuarios han comenzado a subir en contra de las limitaciones de esta tecnología. Si los equipos se conviertan más rápidamente, van a requerir un diferente sistema de transferencia de datos, y la promesa increíble de la computación cuántica sigue a años de distancia.

Investigadores de la Universidad de Radboud Nijmegen en los Países Bajos piensan que han encontrado a otro candidato. En experimentos de laboratorio, se utiliza luz láser para grabar datos en un disco duro magnético a velocidades muy altas. La técnica funciona porque los fotones transmitidos por el láser

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en realidad llevar momento angular, lo que les permite interactuar con la unidad de disco duro. Además, cada pulso de láser calienta un pequeño espacio en el disco lo suficiente para hacer cambiar su polaridad - de tal modo almacenar un bit de datos - un poco más fácil. La clave es la inversión de la polaridad de los pulsos láser, que puede producir el equivalente de un 1 o un 0 de código binario en el medio de almacenamiento de disco.

Los investigadores lograron transferir datos a intervalos de alrededor de 40 femtosegundos, o quadrillionths de segundo, aproximadamente 100 veces más rápido que los convencionales transferencias magnéticas, informaron los investigadores en un artículo aceptado para su publicación en Physical Review Letters . Un inconveniente es que la huella del pulso de láser en el disco es de unos 5 micrones de ancho, que es considerablemente más grande que la huella producida por existentes sistemas de transferencia de datos. Pero la física candidato doctoral y co-autor Daniel Stanciu dice que el equipo está trabajando en la mejora de la tecnología que debe reducir el tamaño de la huella a unos 10 nanómetros, y que espera ver un prototipo de trabajo dentro de una década.

"Esta es una de las historias más emocionantes en magnetismo", dice el físico Julius Hohlfeld de Seagate Investigación en Pittsburgh, Pennsylvania. Muchos otros investigadores han tratado de emplear luz láser polarizada para escribir datos, dice, pero todos fracasaron porque las aleaciones magnéticas se utilizan para el soporte de almacenamiento no funcionó. Pero el disco hecho de gadolinio, hierro y cobalto que se utiliza equipo Stanciu ha tenido éxito. El siguiente reto, Hohlfeld dice, será encontrar

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una tecnología láser relativamente barato que puede disparar pulsos que duran menos de 100 femtosegundos.

Western Digital exhibe discos duros híbridos de 5 y 7 milímetrosEl primer productor mundial de discos duros, está exhibiendo en Las Vegas su nueva generación de unidades de almacenamiento híbridas WD Black hybrid drives, apoyadas en memorias NAND flash y tan delgadas como exigen los nuevos ultra portátiles.Los chicos de en gadget han preparado una amplia galería de imágenes y vídeo de las nuevas unidades híbridas de Western Digital que te presentamos hace unos meses en Ultrabook Profesional.Ya sabes como está el tema del almacenamiento. Con las unidades de estado sólido ganando terreno al disco duro tradicional, los grandes fabricantes están apostando por nuevas soluciones híbridas, con menor consumo y grosor.Las WD Black hybrid drives van en ese sentido, con dos modelos que incluyen 24 Gbytes de memoria NAND Flash y capacidad de almacenamiento respectivo de 500 Gbytes y de 1 Tbyte.El primero tiene un grosor de 5 milímetros y el segundo de 7 milímetros, adecuados para su uso principalmente por

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ordenadores portátiles y tabletas electrónicas. No será el caso de los próximos ultrabooks ya que Intel obligará a usar SSDs.