Группа ученых из голландского университета Рэдбуд Неймеген (Radboud University Nijmegen) под руководством Дэниэля Стэнчу (Daniel Stanciu) показала возможность использования для записи информации на магнитные носители и ее считывания метода оптической инверсии намагниченности (all-optical magnetization reversal). Для записи информации в этом случае используются ультракороткие лазерные импульсы с левосторонней или правосторонней поляризацией.
Для демонстрации возможности создания «лазерного» винчестера ученые использовали установку на базе 800 нм титан-сапфирового ( Ti:Sapphire) лазера с 40 фемтосекундными импульсами с регенеративным усилением (regeneratively amplified) и частотой повторения 1 кГц. Эксперименты показали, что для перемагничивания носителя необходима плотность энергии 2,9 мДж/см2.
По мнению голландских ученых, использование лазерных импульсов позволит увеличить быстродействие магнитных носителей, предел которого оценивается в настоящее время примерно в 2 пикосекунды, уластся на два порядка. Возможно, удастся также повысить плотность записи информации, а также надежность устройств.
В настоящее время ученые исследуют процессы оптической инверсии намагниченности в различных материалах и с использованием лазерных импульсов различной дилетльности. Предполагается, что с помощью лазера удастся переключать домены размером 100 нм в поперечнике и даже менее, а современные технологии позволят создать относительно недорогой лазер, способный генерировать импульсы длиной менее 100 фемтосекунд.
Для демонстрации возможности создания «лазерного» винчестера ученые использовали установку на базе 800 нм титан-сапфирового ( Ti:Sapphire) лазера с 40 фемтосекундными импульсами с регенеративным усилением (regeneratively amplified) и частотой повторения 1 кГц. Эксперименты показали, что для перемагничивания носителя необходима плотность энергии 2,9 мДж/см2.
По мнению голландских ученых, использование лазерных импульсов позволит увеличить быстродействие магнитных носителей, предел которого оценивается в настоящее время примерно в 2 пикосекунды, уластся на два порядка. Возможно, удастся также повысить плотность записи информации, а также надежность устройств.
В настоящее время ученые исследуют процессы оптической инверсии намагниченности в различных материалах и с использованием лазерных импульсов различной дилетльности. Предполагается, что с помощью лазера удастся переключать домены размером 100 нм в поперечнике и даже менее, а современные технологии позволят создать относительно недорогой лазер, способный генерировать импульсы длиной менее 100 фемтосекунд.