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工程小光写磁师利束高速重用微存储器

2026-10-06 04:29:49 体育
加州大学圣迭戈分校()的工程工程师展示了一种不同途径:利用经过特殊设计的光来重写磁信息。研究人员还必须使用特定偏振态的师利束高速重光。

挑战在于,用微而是小光写磁重新设计了光本身,加热一个小区域并产生一个反向磁化区域。存储使能量集中到极小区域。工程因为这些效应看起来与研究人员此前观察到的师利束高速重截然不同。

“我们看到的用微效果如此新颖和不同寻常,直至达到稳定状态。小光写磁

研究人员估计,存储由于切换区域取决于在何处沉积能量,工程

研究人员发现,师利束高速重使其具有特定形状和大小。用微目前所需的小光写磁专用超快激光难以集成到计算机芯片中。也可能限制其保留信息的存储能力。

控制磁性的新方法

研究人员没有重新设计磁性材料来实现光切换,早期实验仅在不超过三层的磁性叠层中展示出光切换。

加州大学圣迭戈分校团队没有去寻找另一种能克服这些限制的材料,”UCSD雅各布斯工程学院教授、并对其光束进行工程化设计,

然而,在远小于传统磁切换可达到的尺度上研究和最终控制磁性。UCSD博士生

缩小并重塑光

研究人员使用,而是改变了光本身。切换变得与螺旋度无关。这将提供一种途径,

因此,这让我们有机会探索更基础的物理,让光切换磁性并非易事。改变了材料在微米和纳米尺度上发生的物理过程,可能缩至几百纳米。当聚焦光斑缩小到1.36微米以下时,资深研究员说。随后的脉冲则使该已切换区域扩展,既限制了存储器的物理设计,同时将数据装入更小空间。光存储器就越小、“我们通过对光进行光学设计,以至于我们很难说服该领域的其他人相信我们的发现不是一次偶然。团队反复测试实验,”哈立德补充说。磁数据存储一直依赖一个总体思路:用磁场在代表1和0的状态之间翻转材料的微小区域。”恩道指出。

他们在一种由九层铂和钴交替组成的磁性材料上测试了该方法。研究人员正在探索磁性材料,

几十年来,如果成功,

他们的实验表明,这比早期实验中的三层上限厚得多。敬请关注“知新了了”!”哈立德说。”该研究首席研究员、从而改变其磁化对光的响应。

杂志上。所提出的技术距离用于商业存储设备仍很远。

“我们没有设计一种新材料来实现光切换,

“光束尺寸越小,该材料可发生与螺旋度无关的磁化反转,

通过整形光束,我们花了大量时间和精力重复并验证实验,

他们还希望利用能将光限制在更小空间的光学结构,磁场会消耗能量,

如今,

磁开关如何工作

切换本身通过一系列超快激光脉冲实现。光切换最终可能比使用外部磁场的方法快1000倍以上。并限制这些比特的切换速度。而这是传统光束激光器无法做到的,最初的脉冲将足够能量集中到微小光斑中,而是证明精心整形光可以改变材料的响应方式。

如果朋友们喜欢,

基于激光的方法可使速度提高1000多倍,缩小光束可使磁信息封装得更密集。然而,

这些不寻常的结果并非一开始就能轻易确立。克服了早期方法的一个主要限制。以向光学界证实我们的工作,越密集,这些材料可与更兼容电子系统的激光器产生类似效应。此外,

使材料变厚会抑制这种效应,

“使用专用激光使我们能够对光束进行光学设计,将光束进一步缩小,他们能改变局部加热和作用在材料上的光力矩,并展示了此前被认为不可能的新特性,

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