几十年来,磁性数据存储一直基于使用磁场在代表 1 和 0 的状态之间翻转物质的小区域的简单想法。然而,磁场会消耗能量并限制这些位的更改速度。 现在,加州大学圣地亚哥分校(UCSD)的工程师展示了一种不同的方法,使用专门设计的光来重写磁信息。 他们的实验表明,光学开关可以在比之前通过与螺旋性无关的磁化反转所证明的更厚的磁性材料中工作。这种方法最终有助于使磁存储器更快、更密集、更强大。 挑战在于磁化灯开关并不简单。之前的实验表明,光学开关只能在不超过三层的磁性堆栈中进行。 使材料变厚可以限制存储器的物理设计及其保留信息的能力,从而抑制这种效应。研究人员还必须使用特定的偏振光。 加州大学圣地亚哥分校团队没有寻找另一种可以克服这些限制的材料,而是转向了光。加州大学圣地亚哥分校首席研究员兼博士生穆罕默德·瓦利德·哈立德 (Muhammad Waleed Khalid) 表示:“我们对光进行了光学改造,以改变微米和纳米尺度材料中发生的物理现象。” 压缩和重建光 研究人员使用超快激光并对其光束进行整形,使其能量集中在一个非常小的区域。当聚焦光斑减小到小于 1.36 微米时,切换变得与螺旋度无关。 通过塑造光束,他们可以改变作用在材料上的局部加热和光学扭矩,从而改变其磁化对光的响应方式。 他们在由九个交替的铂和钴层制成的磁性材料上测试了该方法。这比之前实验中看到的三层极限要厚得多。…
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