据TechRadar报道,AtlasBase正在开发以合成DNA为介质的存储硬件。其Thalia平台把传统半导体控制与生化过程结合,将数字信息转换为四种DNA碱基的组合,并以极高密度写入序列。公司称,最新芯片包含56亿个反应位点,较早期DNA合成技术提升700倍,硅平台通过化学方式生成编码后的DNA序列。

该芯片在独立的生物层下方使用16纳米CMOS层,使电信号能够控制数百万个微小位点上的反应。每个位点包含可触发化学反应的组件,电脉冲决定每个合成循环中加入哪一种DNA碱基。生成的合成DNA链经干燥后密封在金属胶囊中,胶囊被设计成可装入存储卡匣。

AtlasBase表示,一个胶囊初期可容纳1TB至50PB数据,其卡匣设计可容纳100个胶囊。这意味着单个卡匣大小的存储空间,面向归档存储的潜在容量可达到100TB至5EB。公司还称,这种分子介质无需持续供电、冷却或机械运动,可保持可用状态超过1000年。

AtlasBase首席执行官Jeff Treuhaft说:“20亿年来,DNA作为自然界的数据平台蓬勃发展,是一种极其强大的结构,用于处理定义每一个生命体的信息。我们现在正利用同样的架构,以过去无法想象的规模进行计算。”这一表述出现在公司介绍DNA存储与分子计算路线时。

除了存储,AtlasBase还在开发直接用DNA分子执行特定计算的方法,以减少数据在存储器和处理器之间反复传输。该方式利用化学反应同时检查大量可能组合,可能适用于结果数量庞大的优化问题。一个例子是航班调度,需要同时满足飞机、航线和可用时间等多种约束。公司称其系统可以并行检查数千或数百万个候选组合,但读取已存储材料仍需准备和测序。

在计算场景中,取回此前存储的材料可能需要数分钟,最终处理时间取决于应用复杂程度。这一时间特性与传统处理器不同,后者在相关数据进入内存后通常能更快完成计算。AtlasBase已开始面向选定机构和技术用户提供早期访问项目,覆盖分子存储和计算。公司列出的潜在应用包括档案、记录保存、运输规划、工业运营、金融工作、科学研究和资源分析。

不过,报道指出,该技术仍缺少运行历史和商业部署证据,尚不足以判断其与现有归档系统的比较结果。TechRadar的标题还提到其可能取代磁带,但正文没有披露速度、驱动器成本、可用时间等商业细节。早期方案目前更像面向长期保存和特定计算任务,而不是直接替代高速存储系统。