五家光学存储初创公司致力于提供长期且节能的存档技术:Cerabyte、Ewigbyte、HoloMem、Optera和SPhotonix。它们正在开发类似于微软Project Silica研究的光学技术。这五家公司都在追求替代磁带的梦想,磁带的使用寿命只有5到7年,而它们希望用一种能持续100多年的介质来替代,这种介质在抵御化学、冲击、辐射、水和高温危险方面更加出色,同时保持空气间隙不变性、低能耗和高容量等特点,希望能超越磁带。
Cerabyte
Cerabyte使用飞秒激光蚀刻玻璃基板上的陶瓷记录层来存储数据。最多十块片子存储在LTO尺寸的盒式磁带中,放置在磁带库类型系统中。机器人载体在存储架和读写站之间移动盒式磁带。片子比磁带更持久、更快速、更便宜,持续时间超过100年(磁带为7到15年),数据传输速度为1-2 GB/s(磁带为1 GB/s压缩速度),成本为每TB 1美元(磁带为每TB 2美元)。
该公司预计到2030年将达到100多PB的机架容量,首字节访问时间少于10秒。这家德国公司在博尔德和硅谷设有办事处,正在开发试点生产系统,并与Pure Storage、西部数据、In-Q-Tel和欧洲创新委员会(EIC)加速器基金建立合作伙伴关系并获得投资。
首席营销官兼联合创始人Martin Kunze向我们介绍了Cerabyte技术的特殊优势。首先,Cerabyte的深色吸收涂层与未涂层玻璃相比,将写入一位数据所需的能量减少了100倍,未涂层玻璃对激光是透明的。在未涂层玻璃中创建数据存储结构需要更多激光能量。
Kunze告诉我们,未涂层玻璃片的分离几乎是不可能的,因为玻璃片会粘在一起。虽然可以使用所谓的气刀来分离它们,但这很难实现。Cerabyte的陶瓷涂层实际上是一种防粘剂,在金属工业中用于润滑表面。因此,片子可以很容易地在盒式磁带中堆叠,并由机器人拾取器选择。
有趣的是,他说Cerabyte可以为其技术申请专利,因为它从陶瓷涂层写入和读取数据,而他理解的是,仅仅在任何材料(包括玻璃)上写入信息是不能申请专利的,因为这种做法已经进行了很长时间。
Cerabyte正在考虑进行5000万欧元(5800万美元)的融资轮,可能有超大规模计算公司参与。第一代产品可能在明年推出,维也纳有一个1000平方英尺的空间用于首次生产。
Ewigbyte
Ewigbyte旨在使用飞秒激光烧蚀未涂层玻璃表面来开发光学片式比特存储,相当于烧录数据块。这些片子将用于深度存档"写一次,永不读取"(WORN)应用。Ewig是德语,意思是永恒。
这是一家新的德国公司,于4月由Cerabyte前首席运营官Steffen Klewitz博士(担任CEO)和三位联合创始人创立:技术负责人Phil Wittwer、运营负责人Ina von Haeten博士和律师Christian Marquand博士。Wittwer曾担任AWS汽车战略项目负责人,之前在宝马担任软件标准化和合规负责人。他不是光学工程师。该公司正在开发所谓的最小可行产品(MVP),基于激光烧蚀机器。该公司表示供应商已准备好交付组件:激光器、光学器件、处理器和机器人以及机箱。Ewigbyte声称将提供比磁带或磁盘更快的读写速度和更低的延迟。
WORN MVP计划于2026年推出,数据中心WORM存档产品将于2028年演示,机架级热数据存储计划于2029年推出。
Wittwer在LinkedIn上发布:"在生成式AI时代,密度不再是冷数据存储的决定性指标。"他预测,在经历数十年下降后,存储价格将上涨,因为企业硬盘、SSD和LTO磁带都面临价格上涨和交付周期延长的问题。数据增长正朝着ZB级别及以上发展,能源成本也在上升,供应增长有限。冷数据存储必须变得更便宜,使用更少的能源。它在数字主权领域也有作用,Ewigbyte意识到了这一点。
Ewigbyte正在寻找种子前期投资者。
Project Silica
微软基于剑桥大学的Project Silica建立在南安普顿大学的研究基础上,研究纳米级体素、使用飞秒激光在硅玻璃介质内蚀刻的基于偏振的图案。玻璃片中可能有多达100层这样的体素。
这项研究由Peter Kazansky教授领导的团队在2010-2019年期间进行。Kazansky和他的儿子去年创办了SPhotonix(见下文),表明他们不再参与Project Silica。
该项目涉及重新设计磁带库机器人以及激光、光学写入和读取站和库软件。
Project Silica由微软合作伙伴研究经理Richard Black管理。他25年前作为高级研究员开始在那里工作。该项目最近几个月变得安静。2024年有七个公告,2023年有三个,2022年有四个。到目前为止,2025年还没有任何公告。
鉴于公共活动明显放缓以及首席研究员专注于他的SPhotonix初创公司,Project Silica可能已经停滞。我们已经询问项目团队关于其状态,并将在这里添加任何进一步信息。
SPhotonix
我们早在2021年就首次撰写了关于SPhotonix的5D硅玻璃存储技术。我们当时说:"南安普顿大学光电研究中心(ORC)的科学家们在Peter Kazansky教授的领导下,继续研究纳米级硅玻璃的光学特性,并设计了一种使用硅玻璃的两个光学和三个空间维度的维度记录方法。"他们使用飞秒激光在玻璃中创建体素(空洞),具有定制边缘(纳米薄片)来影响光编码数据的方式,每个体素4位。体素编码的玻璃晶体、磁盘或片子可以持续数千甚至数十亿年。
Peter Kazansky,是的,就是Project Silica的Kazansky,和他的电气工程师兼企业家儿子Ilya于2024年4月创立了SPhotonix,以产品化他们的Femto-Etch技术。Ilya Kazansky担任CEO,他的父亲担任首席科学官。他们在11月的种子前轮融资中筹集了450万美元,用于扩大光子学和工程团队规模并商业化其两个核心应用:先进光学和数据存储。目前它在瑞士的一个设施提供安全数据写入和数据读取服务,希望到2027年7月发布一款售价6000美元的读取设备。其写入设备成本约为30000美元。
SPhotonix及其创始人参与了引人注目和有抱负的营销活动,如在5D记忆晶体中保存人类基因组(15 GB),在类似晶体中存储所有维基百科内容,创建Boucheron"Quatre 5D Memory"戒指,"深度技术和高级珠宝的开创性融合",并让晶体出现在汤姆·克鲁斯的《碟中谍:最终清算》电影中。
其技术目前可以在25毫米直径的玻璃磁盘中存储270 TB,写入速度为4 MB/s,读取速度为30 MB/s。这很慢,SPhotonix希望将其提高到500 MB/s读写区域。LTO-10磁带可以以400 MB/s读写原始数据,以1000 MB/s读写2.5:1压缩数据。该公司希望通过使用3毫米厚、5x5英寸熔融石英板将容量增加到约360 TB。
其FAQ表示,12厘米大小、1.2毫米厚的CD磁盘可以存储几TB。它希望到2028年将其提高到约20 TB/磁盘,并认为最终可实现的容量为360 TB。这需要旋转才能读取,就像任何其他光盘一样。
SPhotonix不想构建存档存储系统。相反,它希望此类系统的构建者许可其技术,并认为其技术可以在三到四年内产品化。客户将是存档负担沉重的企业数据中心和提供存档数据服务的超大规模计算公司。
我们的理解是,SPhotonix技术的核心科学得到了多年验证研究的支持,但将其技术产品化以便读写设备能够大规模制造并快速可靠地执行是一个重大挑战。我们认为,这需要与具有制造能力的合作伙伴一起进行。在其网站上,它说:"我们邀请合作伙伴与我们合作,加速我们的市场之旅,将数据存储的未来变为现实。"
Optera Data和HoloMem
根据其网站,Optera Data有一位CEO,新加坡的Geoff Macleod-Smith,他经营Digistore Solutions Group,还有一位研究员Nicolas Riesen博士,位于澳大利亚阿德莱德地区。该公司正在开发使用记录介质中点的荧光波段变化进行数据存储的技术。预计成本比Cerabyte低10倍,比磁带低25倍。
我们认为这家公司距离交付任何类型的产品还有很长的路要走。没有已知的资金或生产技术合作伙伴关系,也没有关于其开发工作的最新公告。我们已经询问,如果收到回复,将在这里添加信息。
总部位于英国的HoloMem正在开发一种光学磁带形式,数据记录为沿磁带长度的多层微全息图。过去几个月几乎没有听到该公司的消息。我们已经要求更新,如果收到,将在这里放置。
总体而言,我们的印象是Cerabyte比任何其他供应商都走得更远。SPhotonix有资金和坚实的研究背景,但没有制造合作伙伴。HoloMem有一些资金,并拥有一支敏捷的优秀工程师团队。Ewigbyte没有可演示的技术或资金。Optera似乎是一家有些轻量级的公司,而Project Silica可能过度工程化,现在可能是一个失效的项目。
Cerabyte的Kunze表示,已经建立了一个工作组来开发LAST(长期可访问存储技术)框架,回答这个问题:"未来的IT专业人员需要知道什么才能独立读取当今长期介质上的记录?"这个框架由Cerabyte发起,但由来自Fedora、Arcitecta、IEEE、SNIA、DPC、OPF、美国国会图书馆和Vint Cerf/Digital Vellum的人员领导。各种长期数据存储初创公司如SPhotonix、Optera和DNA也被邀请加入。
Q&A
Q1:Cerabyte的光学存储技术有什么优势?
A:Cerabyte使用陶瓷涂层的飞秒激光蚀刻技术,比磁带更持久(100年vs 7-15年)、更快速(1-2 GB/s vs 1 GB/s)、更便宜(每TB 1美元vs 2美元)。其陶瓷涂层可减少100倍写入能量,且具有防粘特性便于机器人操作。
Q2:SPhotonix的5D存储技术能达到什么存储容量?
A:SPhotonix目前可在25毫米直径玻璃磁盘中存储270 TB数据,希望通过使用5x5英寸熔融石英板将容量提升到360 TB。该技术使用飞秒激光在玻璃中创建体素,每个体素可存储4位数据,存储时间可达数千甚至数十亿年。
Q3:这些光学存储技术什么时候能商业化?
A:Cerabyte计划明年推出第一代产品,Ewigbyte的MVP计划2026年推出,SPhotonix预计3-4年内产品化。目前Cerabyte发展最快,已有生产合作伙伴,而其他公司仍在技术开发或寻找制造合作伙伴阶段。
好文章,需要你的鼓励
通用汽车宣布为部分2025款及更新凯迪拉克和雪佛兰车型推出原生Apple Music应用。凯迪拉克车型还将支持杜比全景声空间音频技术,打造沉浸式三维音效体验。作为OnStar Basics服务的一部分,通用汽车为所有2025款及更新车型提供八年免费音频流媒体服务,支持Spotify和Apple Music等应用。该应用将通过OTA更新自动安装到支持的车辆中。
卡内基梅隆大学团队提出DistCA技术,通过分离AI模型中的注意力计算解决长文本训练负载不平衡问题。该技术将计算密集的注意力任务独立调度到专门服务器,配合乒乓执行机制隐藏通信开销,在512个GPU的大规模实验中实现35%的训练加速,为高效长文本AI模型训练提供了新方案。
GMV获得欧洲航天局合同,开发名为Beacon的先进波束成形天线接收系统,旨在提升低轨卫星C波段导航信号的抗干扰能力。该系统结合波束成形、零点导向和到达角估计技术,为自动驾驶运输、物流和无人系统提供可靠导航服务。项目为期18个月,投资80万欧元,将于2025年12月启动,通过实际环境测试验证系统性能,助力欧洲建立自主可靠的定位导航授时服务能力。
清华大学研究团队提出3DThinker框架,首次让AI具备类似人类的三维空间想象能力。该系统在推理过程中插入特殊的三维想象符号,不依赖外部工具或大量标注数据,就能从有限的二维图像中构建三维心理模型。在多个空间推理基准测试中,3DThinker相比传统方法性能提升达50-100%,为自动驾驶、机器人导航、虚拟现实等领域的AI应用开辟了新路径。