Para retornar a adivinar los datos, hay varias opciones. Ya hemos tenido un gran éxito utilizando láseres para adivinar datos de discos ópticos, aunque lentamente. Pero cualquier cosa que pueda entender las pequeñas características grabadas en el vidrio posiblemente podría funcionar.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, todo estaba perspicaz a nivel teórico para el Plan Sílice. La gran pregunta es cómo juntarlos en un sistema cómodo. Microsoft decidió que, sólo para ser cauteloso, respondería esa pregunta dos veces.
Un sistema del mundo actual
La diferencia entre estas dos respuestas se reduce a cómo se escribe una mecanismo individual de datos (llamamiento vóxel) en el cristal. Un tipo de vóxel que probaron se basó en birrefringenciadonde la refracción de los fotones depende de su polarización. Es posible tallar vóxeles en vidrio para crear birrefringencia utilizando luz láser polarizada, produciendo características más pequeñas que el final de difracción. En la maña, esto implicó el uso de un pulso láser para crear un infructifero de forma ovalada, seguido de un segundo pulso polarizado para inducir la birrefringencia. La identidad de un vóxel se plinto en la orientación del elipse; Como podemos resolver múltiples orientaciones, es posible seguir más de un bit en cada vóxel.
El enfoque posible implica cambiar la magnitud de los posesiones refractivos variando la cantidad de energía en el pulso láser. Nuevamente, es posible discernir más de dos estados en estos vóxeles, lo que permite acumular múltiples bits de datos en cada vóxel.
Los datos del planisferio de Simulador de revoloteo de Microsoft figura en el medio de almacenamiento de sílice.
Crédito: Investigación de Microsoft
Leerlos en sílice implica el uso de un microscopio que puede detectar diferencias en el índice de refracción. (Para los expertos en microscopía, esta es una forma de afirmar “usaron microscopía de contraste de período”). La microscopía establece los límites sobre cuántas capas de vóxeles se pueden colocar en una sola habitación de vidrio. Durante el figura, las capas estaban separadas por una distancia suficiente para que solo una capa estuviera en el plano de enfoque del microscopio a la vez. El proceso de figura todavía incorpora símbolos que permiten que el sistema de microscopio automatizado coloque la lentilla sobre puntos específicos del vidrio. A partir de ahí, el sistema cambia lentamente su plano focal, moviéndose a través de la pila y capturando imágenes que incluyen diferentes capas de vóxeles.






