പുതിയ 5D ക്രിസ്റ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഗ്ലാസിൽ 360 ടെറാബൈറ്റുകൾ സംഭരിക്കുകയും ഡാറ്റാ സെൻ്റർ ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

    Categories: News (ML)
Sala de cientistas

Sala de cientistas - PeopleImages/ Shutterstock.com

ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗോള ആവശ്യം ലേസർ-എച്ചഡ് മെമ്മറി ക്രിസ്റ്റലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. Pesquisadores ഉം ടെക്നോളജി മേഖലയിലെ കമ്പനികളും ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക ഗ്ലാസിൽ നാനോസ്ട്രക്ചറുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മുന്നേറുന്നു, ഇത് അഞ്ച് അളവുകളിൽ ഡാറ്റ നിലനിർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. പരമ്പരാഗത ഹാർഡ് ഡിസ്കിനും മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും നേരിട്ടുള്ള ഒരു ബദലായി ഈ രീതി കാണപ്പെടുന്നു, അവയ്ക്ക് സ്ഥിരമായ തണുപ്പിക്കൽ, നിർണായക ഫയലുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആനുകാലികമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

ഗ്ലാസിനുള്ളിൽ നിയന്ത്രിത മൈക്രോ എക്സ്പ്ലോഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കൊത്തുപണി പ്രക്രിയ ഫെംറ്റോസെക്കൻഡ് ലേസർ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു. Essa ടെക്നിക് മെറ്റീരിയലിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ ധ്രുവീകരണവും തീവ്രതയും മാറ്റുന്നു, വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി എൻകോഡ് ചെയ്യുകയും കഠിനമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഭാഗത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ ഘടനയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ.

ഈ പുതിയ ഫിസിക്കൽ ആർക്കൈവിംഗ് ഫോർമാറ്റിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തന സവിശേഷതകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

12.7 സെൻ്റീമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു ഡിസ്കിൽ 360 ടെറാബൈറ്റുകൾ വരെ സംഭരിക്കാൻ *Capacidade.

* Ausência പ്രാരംഭ റെക്കോർഡിംഗിന് ശേഷം ഫയലുകൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള മൊത്തം ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം.

* Resistência ഭൗതികശാസ്ത്രം സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ കോടിക്കണക്കിന് വർഷത്തേക്ക് ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

* Leitura ഒന്നിലധികം ആക്‌സസ്സുകൾക്ക് ശേഷം ഡാറ്റയുടെ സമഗ്രത ഉറപ്പ് നൽകുന്ന നോൺ-ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് രീതി.

ജനറേറ്റീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടൂളുകളുടെ പുരോഗതിയും പൊതു സേവനങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷനും വഴി ഗണ്യമായി നയിക്കപ്പെടുന്ന ആഗോള തലത്തിൽ ഡാറ്റ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലെ സ്ഫോടനം വിവരസാങ്കേതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് അടിയന്തിര സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള Projeções സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രോസസ്സിംഗ് സെൻ്ററുകളിലെ വൈദ്യുത ഉപഭോഗം ദശാബ്ദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ഇരട്ടിയാകുമെന്നും, പല രാജ്യങ്ങളിലും ഊർജ്ജ വിതരണ ശൃംഖലകൾ അമിതഭാരം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ലോകമെമ്പാടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വോളിയത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും സാങ്കേതികമായി തണുത്ത വിവരങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത്, ഉടനടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈനംദിന ആക്സസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയലുകൾ, എന്നാൽ നിയമപരമോ ചരിത്രപരമോ ശാസ്ത്രീയമോ ആയ കാരണങ്ങളാൽ പതിറ്റാണ്ടുകളോളമോ നൂറ്റാണ്ടുകളോളമോ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇത് പരമ്പരാഗത സെർവറുകളുടെ ഉപയോഗം ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് വളരെ കാര്യക്ഷമമല്ല.

സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉത്ഭവവും ലബോറട്ടറി പരിശോധനകളുടെ പരിണാമവും

ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ നിരീക്ഷണം 1999-ൽ Japão-ലെ ഒരു ഭൗതികശാസ്ത്ര ലബോറട്ടറിയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയിലാണ് സംഭവിച്ചത്. സുതാര്യമായ പദാർത്ഥത്തിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാനോ ഘടനകളുടെ രൂപീകരണം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന, ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ അൾട്രാഫാസ്റ്റ് പൾസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലാസ് ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ, പ്രകാശം ചിതറിക്കിടക്കുന്നതിൽ അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ശ്രദ്ധിച്ചു.

രണ്ട് ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി, ഒപ്റ്റിക്കൽ അപാകതയെ പ്രായോഗിക ബൈനറി കോഡിംഗ് സിസ്റ്റമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷണ സംഘങ്ങൾ ഭൗതിക തത്വം പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകാശകിരണങ്ങളുടെ കൃത്യമായ കൃത്രിമത്വം ഗവേഷകരെ ഏതാനും കിലോബൈറ്റുകളുടെ പരീക്ഷണാത്മക റെക്കോർഡിംഗുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം പാളികളിലേക്ക് വൻതോതിൽ വിവരങ്ങളുടെ ഘടനയിലേക്ക് മാറാൻ അനുവദിച്ചു.

ഫെംറ്റോസെക്കൻഡ് ലേസർ വർക്കിംഗ് മെക്കാനിക്സ്

റെക്കോർഡിംഗിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക ഗ്ലാസിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ പോയിൻ്റുകളിൽ വലിയ അളവിൽ ഊർജ്ജം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. Essa സമ്പൂർണ്ണ പ്രിസിഷൻ, സ്റ്റോറേജ് ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രധാന ഘടനയിൽ വിള്ളലുകൾ, കുമിളകൾ അല്ലെങ്കിൽ രൂപഭേദം എന്നിവ തടയുന്ന, സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചൂട് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുന്നു.

ക്രിസ്റ്റലിനുള്ളിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോ പോയിൻ്റും ഒരു നാനോമീറ്റർ സ്കെയിൽ പ്രിസമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് കഷണത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ വായനാ പ്രകാശം പെരുമാറുന്ന രീതിയെ മാറ്റുന്നു. ഡാറ്റ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക ഒപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പുകളുടെ ഉപയോഗം ആവശ്യമാണ്, വിവരങ്ങളുടെ അഞ്ച് അളവുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിവുള്ള സെൻസറുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു: മൂന്ന് സ്പേഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റുകളും പ്രകാശത്തിൻ്റെ രണ്ട് ധ്രുവീകരണ അക്ഷങ്ങളും.

മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കെമിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ സ്ഥിരത, വായന പൂർണ്ണമായും നിഷ്ക്രിയമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു, ഇത് ഫയലുകൾ ഒരു തരത്തിലും ശോഷണം കൂടാതെ ആവർത്തിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. വൈദ്യുതകാന്തിക പൾസുകൾക്കും കോസ്മിക് റേഡിയേഷനും എതിരെ ഗ്ലാസ് ഒരു ടാംപർ-പ്രൂഫ് ഫിസിക്കൽ സേഫ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പരമ്പരാഗത ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകളെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ.

കോർപ്പറേറ്റ് വിപണിയിലെ ചലനവും സമീപകാല നിക്ഷേപങ്ങളും

പ്രൊഫസർ Peter Kazansky ഉം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും ചേർന്ന് 2024-ൽ സൃഷ്ടിച്ച SPhotonix എന്ന കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകത്തോടെ അക്കാദമിക് ഗവേഷണത്തിൽ നിന്ന് വാണിജ്യ മേഖലയിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഘടനാപരമായ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. വലിയ ടെക്നോളജി കോർപ്പറേഷനുകളുടെയും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി റെക്കോർഡിംഗ്, റീഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരമാക്കുന്നതിൽ കമ്പനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

അടുത്ത വർഷം ലഭിച്ച 4.5 ദശലക്ഷം ഡോളറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സംഭാവന വ്യാവസായിക പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളുടെ വികസനത്തിനും പ്രത്യേക എഞ്ചിനീയർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനും ത്വരിതപ്പെടുത്തി. വരും വർഷങ്ങളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയെ യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പാദന പരിതസ്ഥിതികളിലേക്ക് സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് കമ്പനി നിലവിൽ ആഗോള ഡാറ്റാ സെൻ്റർ ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ്.

SPhotonix സിസ്റ്റങ്ങളുടെ നിലവിലെ വായനാ വേഗത സെക്കൻഡിൽ 30 മെഗാബൈറ്റിലെത്തി, ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി സ്റ്റോറേജിനുള്ള വ്യവസായ നിലവാരത്തേക്കാൾ ഇപ്പോഴും കുറവാണിത്. ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് അൽഗോരിതം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് സെക്കൻഡിൽ 500 മെഗാബൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നിരക്ക് കൈവരിക്കുക എന്ന കർശനമായ സാങ്കേതിക ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കമ്പനിയുടെ വികസന ടീമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

അതേ സമയം, Microsoft, ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന ബഡ്ജറ്റ് സ്വതന്ത്ര ഗവേഷണം നടത്തുന്നു, കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായി ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്, എന്നിരുന്നാലും 10,000 വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കർശനമായ കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണമോ നിരന്തരമായ മനുഷ്യ ഇടപെടലോ ആവശ്യമില്ലാതെ റോബോട്ടിക് ആയുധങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമേറ്റഡ് ലൈബ്രറികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാങ്കേതിക ഭീമൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ആഗോള ആർക്കൈവിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലെ സ്വാധീനം

മെമ്മറി ക്രിസ്റ്റലുകളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള നിർവ്വഹണത്തിന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡാറ്റാ പ്രോസസ്സിംഗ് സെൻ്ററുകളുടെ ഫിസിക്കൽ ആർക്കിടെക്ചർ പുനഃക്രമീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. Atualmente, കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് സെർവറുകളുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്ക് കാന്തിക, ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് തടയാൻ സങ്കീർണ്ണമായ വ്യാവസായിക എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക ഗ്ലാസ് ഷെൽഫുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ അറേകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നത് സജീവ തണുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കുന്നു, വിവര സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും ഉയർന്ന സാങ്കേതിക സാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ഊർജ്ജ നിരകളിലെ സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വൈദ്യുതിയിൽ നേരിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യത്തിന് പുറമേ, പുതിയ ഫോർമാറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് സാങ്കേതിക കമ്പനികളുടെയും ക്ലൗഡ് ദാതാക്കളുടെയും പ്രതിരോധ പരിപാലന ലോജിസ്റ്റിക്സിനെ മാറ്റുന്നു. Discos മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവുകൾക്കും മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പുകൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ ആയുസ്സ് കുറച്ച് വർഷത്തേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഡാറ്റാ മൈഗ്രേഷൻ്റെ നിരന്തരമായ സൈക്കിളുകളും പഴയ ഹാർഡ്‌വെയറിൻ്റെ നീക്കം ചെയ്യലും ആവശ്യമാണ്, ഇത് പ്രതിവർഷം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഗ്ലാസിൻ്റെ പുരാതനമായ ഈട്, നിലവിലുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്ത് ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, ഇത് ദീർഘകാല ആർക്കൈവിംഗ് കമ്പനികളുടെ ബിസിനസ്സ് മോഡലിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

ജൈവ ബദലുകളും ഡിഎൻഎ സംഭരണ ​​സാന്ദ്രതയും

സിന്തറ്റിക് ഡിഎൻഎ സീക്വൻസിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്ന നൂതന ഗവേഷണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട്, ഡാറ്റ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ജൈവ രീതികളും സാങ്കേതിക മേഖല അന്വേഷിക്കുന്നു. Esta ശാസ്ത്രീയ വശം ഗ്ലാസ് ക്രിസ്റ്റലുകളേക്കാൾ ഉയർന്ന സംഭരണ ​​സാന്ദ്രത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഏതാനും ഗ്രാം ജനിതക വസ്തുക്കളിൽ പെറ്റാബൈറ്റ് വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കാനുള്ള സൈദ്ധാന്തിക ശേഷി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഡിഎൻഎ തന്മാത്രകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കർശനമായി നിയന്ത്രിത രാസ വ്യവസ്ഥകളുള്ള പരിസ്ഥിതി ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ സീൽ ചെയ്ത പാത്രങ്ങളിൽ പൊതിഞ്ഞ ശേഷം ശീതീകരണത്തിനായി തുടർച്ചയായ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം ആവശ്യമില്ലെന്നതിൻ്റെ ഗുണം ഗ്ലാസുമായി പങ്കിടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, റെക്കോർഡിംഗിനുള്ള ലബോറട്ടറി സിന്തസിസ് പ്രക്രിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉയർന്ന ചിലവുകളും വായനയ്ക്കുള്ള ജനിതക ക്രമപ്പെടുത്തലും ഇപ്പോഴും വലിയ തോതിലുള്ള വാണിജ്യ ദത്തെടുക്കലിന് പരിഹരിക്കാനാകാത്ത സാമ്പത്തിക തടസ്സത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഫെംടോസെക്കൻഡ് ലേസർ അധിഷ്ഠിത ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പക്വതയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പ്രത്യേക ലബോറട്ടറികൾക്ക് പുറത്തുള്ള പരിതസ്ഥിതികളിൽ ജൈവവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ സങ്കീർണ്ണത ഡിഎൻഎ സാങ്കേതികവിദ്യയെ വാണിജ്യ ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളിലെ പ്രായോഗിക പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു.

ഉടനടി ദത്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ

പരമ്പരാഗത ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളിൽ നിലവിലുള്ള ഹാർഡ്‌വെയർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുമായി ക്രിസ്റ്റലുകളുടെ അനുയോജ്യതയുടെ അഭാവമാണ് വൻതോതിലുള്ള വാണിജ്യ നിർവ്വഹണത്തിനുള്ള പ്രധാന ബുദ്ധിമുട്ട്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പുകളുടെയും പ്രിസിഷൻ ലേസറുകളുടെയും ഏറ്റെടുക്കൽ, സാങ്കേതിക വിദ്യയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രാരംഭ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ അളവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, വിപണിയിലെ ഈ ആദ്യ നിമിഷത്തിൽ, സർക്കാർ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വൻകിട കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ അതീവ സുരക്ഷിതമായ ചരിത്ര ശേഖരണത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.