Physics 版 (精华区)
发信人: zjliu (秋天的萝卜), 信区: Physics
标 题: 【光磁存储】
发信站: 哈工大紫丁香 (Wed Jul 2 09:47:12 2003)
发信站: 北大未名站
超高密度、高速光-磁混合数字信息储存研究
随着现代社会科学技术的高速发展,信息量急剧增加,对于信息
处理和传输的速度以及存储容量的要求越来越高。根据不同的目标,
实现这些信息存储的方式可分为光存储、磁存储以及磁光存储等,它
们依靠各自的优势,分别显示出前所未有的快速发展趋势。光盘存储
器件已在数据和活动图像存储等方面得到了广泛应用,高清晰度数字
电视、数字摄录像机、数字电影、以及海量网络和卫星数据下载的发
展,对其存储密度提出了更高的要求;作为计算机核心磁存储设备的
硬盘,持续以每年近2倍存储密度的速度发展;磁光存储具有可擦重
写、使用寿命长、可更换和速度快等优点,在计算机、MD随身听和高
清晰度视听存储媒体中得到广泛应用。光-磁混合存储是一种磁存储、
光存储和磁光存储相结合的新型存储方式,它利用了各自的优点进行
记录和读出。采用新型垂直磁化记录膜,通过磁光记录或光辅助磁记
录来提高记录的道密度,利用高灵敏度和高分辨率的磁电阻/巨磁电阻
探测,提高位密度,并得到较强的读出信号,在此基础上,再配合采
用蓝紫光、近场和超分辨技术等,可获得更高记录密度。
本项目涉及到纳米尺度材料制备及性能、晶粒微结构、各记录点的量
子效应、近场结构中材料表面的等离子体非线性效应、以及材料结构
优化、器件制备工艺和高精度测试等,这些都是我国在存储领域中需
要解决的重要科学问题和关键技术瓶颈。
科学目标:
研究纳米尺度下的材料制备及性能、晶粒微结构和各记录点的量
子效应等;研究磁超分辨和磁畴膨胀读出等过程中的层间磁耦合机
理、动力学机制等;研究材料和膜层结构的优化设计、器件制备工
艺、 超高密度光-磁混合记录的高精度测试;解决光-磁混合记录
中的关键技术和相关科学问题,获得若干发明专利;通过磁/磁光混
合存储技术、以及近场超分辨技术,为制备超高密度、高速、蓝紫
光可擦重写光-磁混合记录盘提供技术基础。
主要研究方向:
研究制备适合于蓝紫光条件下的光-磁混合记录垂直磁化记录膜材
料,满足超高密度、高速存储要求,并研究其形成机理及物性。
研究应用于蓝紫光记录条件下的信号检测技术,包括光学超分辨、
超分辨近场结构、磁超分辨、磁电阻/巨磁电阻等,并设计制备出相
应的检测系统。
研究分析亚微米级及纳米级垂直磁性记录单元,及其各向异性、光磁
记录特性、温度特性和热稳定性。
研究磁畴放大及图像处理等相配合的显微图形分析和测试技术,测定
用蓝紫光、近场和超分辨技术等,可获得更高记录密度。
本项目涉及到纳米尺度材料制备及性能、晶粒微结构、各记录点的量
子效应、近场结构中材料表面的等离子体非线性效应、以及材料结构
优化、器件制备工艺和高精度测试等,这些都是我国在存储领域中需
要解决的重要科学问题和关键技术瓶颈。
科学目标:
研究纳米尺度下的材料制备及性能、晶粒微结构和各记录点的量
子效应等;研究磁超分辨和磁畴膨胀读出等过程中的层间磁耦合机
理、动力学机制等;研究材料和膜层结构的优化设计、器件制备工
艺、 超高密度光-磁混合记录的高精度测试;解决光-磁混合记录
中的关键技术和相关科学问题,获得若干发明专利;通过磁/磁光混
合存储技术、以及近场超分辨技术,为制备超高密度、高速、蓝紫
光可擦重写光-磁混合记录盘提供技术基础。
主要研究方向:
研究制备适合于蓝紫光条件下的光-磁混合记录垂直磁化记录膜材
料,满足超高密度、高速存储要求,并研究其形成机理及物性。
研究应用于蓝紫光记录条件下的信号检测技术,包括光学超分辨、
超分辨近场结构、磁超分辨、磁电阻/巨磁电阻等,并设计制备出相
应的检测系统。
研究分析亚微米级及纳米级垂直磁性记录单元,及其各向异性、光磁
记录特性、温度特性和热稳定性。
研究磁畴放大及图像处理等相配合的显微图形分析和测试技术,测定
子效应等;研究磁超分辨和磁畴膨胀读出等过程中的层间磁耦合机
理、动力学机制等;研究材料和膜层结构的优化设计、器件制备工
艺、 超高密度光-磁混合记录的高精度测试;解决光-磁混合记录
中的关键技术和相关科学问题,获得若干发明专利;通过磁/磁光混
合存储技术、以及近场超分辨技术,为制备超高密度、高速、蓝紫
光可擦重写光-磁混合记录盘提供技术基础。
主要研究方向:
研究制备适合于蓝紫光条件下的光-磁混合记录垂直磁化记录膜材
料,满足超高密度、高速存储要求,并研究其形成机理及物性。
研究应用于蓝紫光记录条件下的信号检测技术,包括光学超分辨、
超分辨近场结构、磁超分辨、磁电阻/巨磁电阻等,并设计制备出相
应的检测系统。
研究分析亚微米级及纳米级垂直磁性记录单元,及其各向异性、光磁
记录特性、温度特性和热稳定性。
研究磁畴放大及图像处理等相配合的显微图形分析和测试技术,测定
纳米记录磁畴的结构和形貌,并研究记录及读出过程和动态特性。
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