超快速數據存儲

由於信息存儲要求不斷增加速度和密度,引發如何控制計算機硬驅動器所用磁性薄膜磁化狀態的強烈研究。以便改進存儲速度和空間解析度。拉包特(Radboud)大學的研究人員用飛秒的雷射脈衝去開關微結構中的磁化強度。他們發現,這是現實可行的。而他們整個計畫的主要目標是能在小於100納米區域內分辨磁化狀態。當磁微結構較大(一微米的5000分之1)時,雷射不均勻開關磁結構,而形成似“蝙蝠俠般”的花紋,它顯示比光波長小的特點;光-物質相互作用與入射及反射光的相互干涉密切關聯。,因此,可用結構設計去控制開關圖形;已用計算的方法證明,不用聚焦的雷射也能實行納米區域內的磁化強度開關。

由於信息存儲要求不斷增加速度和密度,引發對如何控制計算機硬驅動器所用磁性薄膜磁化狀態的強烈研究。以便改進存儲速度和空間解析度。研究人員企圖用飛秒的雷射脈衝去開關微結構中的磁化強度。這導致了一個意外的發現。

當磁微結構較大(一微米的5000分之1)時,雷射不均勻開關磁結構,而形成似“蝙蝠俠般”的花紋,它顯示比光波長小的特點;光-物質相互作用與入射及反射光的相互干涉密切關聯。,因此,可用結構設計去控制開關圖形;已用計算的方法證明,不用聚焦的雷射也能實行納米區域內的磁化強度開關。

在這樣特別情況下,控制“蝙蝠俠般”的開關圖形,打開了十分高密度數據存儲的機會;例如,在同一磁結構內記錄幾個信息點。

拉包特(Radboud)大學的Theo Rasing 教授說,自從我們的研究組在Nijmegen發現,飛秒雷射脈衝能反轉磁化強度以來,我們開展如何減少開關區域尺寸的工作。有二種辦法可以達到;1.使磁結構變小些,2.或將雷射聚焦成更小的光點;他們發現,用第一種方法,甚至在較大的結構內,都可達到次光波長區域的磁化狀態開關;如用第二種方法,即可用控制的辦法任意控制雷射脈衝點的大小。他們整個計畫的主要目標是能在小於100納米區域內分辨磁化狀態的變化。

參考文獻

‘Batman' leads way to superfast and precise data storage; www.ru.nl/science/current/news/@976360/

batman-leads-way/

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們