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摘要:
现代信息技术的飞速发展对数据存储容量及存储速度的要求越来越高.然而,随着存储技术朝超高密度、超高速度方向发展,一方面,磁记录密度发展也已接近超顺磁极限(百Gbpsi量级),要进一步提高记录密度必须采用高矫顽力的记录介质,但目前的磁头无法提供能克服高矫顽力的写入磁场;另一方面,磁记录速度因受限于磁化反转速度而进展缓慢.因此,发展新型的超高密度、超高速度记录技术,已成为现代信息技术领域的新挑战.飞秒激光超快加热全光磁化反转的实现,为开发超高密度、超高速信息存储器件提供了方向,成为当前磁信息存储的研究热点.此项新型磁记录技术无需外加磁场,直接利用飞秒线偏振光超快加热磁光材料GdFeCo亚铁磁薄膜实现全光磁化反转.此磁化反转基于亚铁磁晶格间的自旋交换作用,发生在皮秒超快时间尺度内.该技术无需外磁场作用,存储器结构简单、成本较低,并且存储速度极快,有望实现超高速磁记录,因此被认为是发展新一代超高速存储技术的重要成果.然而,要加快研发出新型飞秒激光超快加热全光磁记录技术,不仅需要理解飞秒激光超快热诱导磁化反转的起源物理机制,进而搞清其磁化反转的具体实现过程,而且需要搞清该全光磁化反转的实现条件以及影响因素,具体包括对所用材料的结构参数和材料特性的要求,对所用激光的脉冲宽度和激发功率的要求,以及这些材料参数和激光条件的变化对超快热诱导全光磁化反转的反转速度的影响.只有理解了超快热诱导磁化反转的机理,弄清全光磁化反转的实现条件以及影响因素,才能真正促进新型超高密度、超高速全光磁记录技术的发展.本文首先介绍了稀土-过渡金属GdFeCo亚铁磁合金在飞秒激光作用下发生超快热诱导全光磁化反转的技术特点,讨论了实现超快热诱导磁化反转的物理机制,并进一步分析总结了超快热诱导磁化反转对材料特性以及激发激光的要求.最后指出传统超快热诱导磁化反转材料——GdFeCo无定形合金薄膜在超高密度存储上存在的局限因素,并对发展超高记录密度、超高记录技术进行了展望.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 飞秒激光超快热诱导全光磁化反转研究进展
来源期刊 材料导报 学科 物理学
关键词 超快磁记录 超高记录密度 热诱导磁化反转 全光磁记录 亚铁磁耦合
年,卷(期) 2019,(15) 所属期刊栏目 金属与金属基复合材料
研究方向 页码范围 2561-2564,2571
页数 5页 分类号 O436.4
字数 5515字 语种 中文
DOI 10.11896/cldb.18050214
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 熊万杰 华南农业大学电子工程学院 21 121 7.0 10.0
2 徐初东 华南农业大学电子工程学院 22 35 3.0 4.0
3 陆胜东 华南农业大学电子工程学院 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
超快磁记录
超高记录密度
热诱导磁化反转
全光磁记录
亚铁磁耦合
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
材料导报
半月刊
1005-023X
50-1078/TB
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-93
1987
chi
出版文献量(篇)
16557
总下载数(次)
86
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
广东省自然科学基金
英文译名:Guangdong Natural Science Foundation
官方网址:http://gdsf.gdstc.gov.cn/
项目类型:研究团队
学科类型:
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