美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队在《化学》期刊上发表了一项创新研究:他们开发了一种新的信息编码和解码方法,通过合成聚合物分子实现了数据存储,并利用这种方法对信息进行了编码和解码。这是首次尝试将信息写入塑料的基本单元,并使用电信号读取这些信息,使得在日常材料中存储信息成为可能。
传统的硬盘和闪存设备维护成本高、能耗大且使用寿命有限,不适宜长期数据存档。而分子存储技术,特别是基于DNA或合成聚合物的信息存储,虽然具有潜力,但其解码过程通常需要昂贵的仪器,如质谱仪。
为了解决这些问题,研究人员设计了一种包含电化学信息的分子系统。该系统允许使用电信号来解码信息,有望使存储设备变得更小、更具经济效益。
研究团队构建了一个由4种不同单体组成的“字符字母表”,每种单体都有独特的电化学性质。每个字符由这4种单体的不同组合构成,总共能表示256个不同的字符。为了验证这一方法的有效性,研究人员用这个分子字母表合成了一个代表11个字符密码的链状聚合物,并使用一种基于分子电化学特性的方法进行了解码。
解码过程中,研究人员利用了某些链状聚合物能够逐个分解的特点。由于每个单体都有独特的电化学信号,因此在逐步降解过程中产生的电信号可以用来解读单体的顺序。尽管目前这种方法解码速度较慢,11个字符大约需要2.5小时,但研究人员正在努力改进以加快解码速度。
这项研究标志着向基于聚合物的便携式集成数据存储技术迈出了重要一步。未来的工作将集中于如何将聚合物与电子电路连接起来,以便计算机可以直接读取这些信息。尽管还有许多挑战需要克服,例如解决测序的破坏性和耗时性问题,但这一进展为未来的数据存储解决方案提供了新的方向。
未来航天会是什么样?它会是在现有技术的基础上缓慢地进步吗?还是会以一种更激进、更意想不到的方式向前?人们能否实现类似 12月20日,由清华大学牵头、中国电信集团有限公司等单位联合制定的“RFC6052、RFC6145和RFC7599等国际IPv6技术创新IETF R 研究生教育是高等教育的最高层次,是衡量一个国家高等教育竞争力的关键标志,是拔尖创新人才自主培养的主渠道。在研究 12月18日,2023年度国家自然科学基金管理工作会议在北京召开。会议深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在中共中央 12月17日,记者从北京协和医院获悉,由该院儿科主编的《儿童风湿免疫病标准数据集》(以下简称数据集)正式发布。专家表示,作为 12月18日,由中国科协—北京大学科学文化研究院、中国科协创新战略研究院及北京大学科学技术与医学史系共同主办的“第三 。本文链接:信息编码解码有新法http://www.sushuapos.com/show-11-20876-0.html
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