磁光存储
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激光诱导非磁性材料室温下产生磁性 有助研发更快更节能信息传输和存储技术
来自瑞典斯德哥尔摩大学、北欧理论物理研究所和意大利威尼斯卡福斯卡里大学的研究人员,首次成功证明激光如何在室温下诱导量子行为,并使非磁性材料具有磁性。这一突破有望为更快更节能的计算机、信息传输和数据存储铺平道路。该项研究发表在最新一期《自然》杂志上。
激光 2024-05-30 -
全氮化物铁磁/超导界面近邻效应研究获进展
超导体(S)和铁磁体(F)之间的界面是凝聚态物理研究的热点。二者界面耦合产生了较多有趣的物理现象。S/F界面的磁近邻效应是由界面两侧的电子自旋之间的交换相互作用,导致抑制磁序或出现非传统超导电性。
激光 2024-05-23 -
上海光机所在超大容量超分辨三维光存储研究中取得突破性进展
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所(以下简称“上海光机所”)与上海理工大学等科研单位合作,在超大容量超分辨三维光存储研究中取得突破性进展。
激光 2024-03-12 -
“超级光盘”诞生 上海光机所在超大容量超分辨三维光存储研究中取得突破性进展
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所(以下简称“上海光机所”)与上海理工大学等科研单位合作,在超大容量超分辨三维光存储研究中取得突破性进展。研究团队利用国际首创的双光束调控聚集诱导发光超分辨光存储技
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索尼放大招!半导体激光器革新数据存储,容量翻倍突破30TB
日本索尼正通过大规模生产激光二极管来显著提升大容量机械硬盘(HDD)的存储容量,以满足全球AI数据中心日益增长的数据存储需求。
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颠覆!超短激光脉冲操纵固体磁态重新定义对光磁动力学的理解
近日,一项最新的研究证明了光与磁存在至今为止未被发现的关系,这一发现将为未来诞生超快光控存储技术和创造性的光磁传感器技术提供有效的路径,有可能将彻底改变设备的制造方式以及跨多部门存储数据的方式。
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科学岛团队在时间分辨频率调制磁旋光谱探测技术方面取得新进展
近日,中国科学院合肥物质院安光所张为俊研究员团队在时间分辨频率调制磁旋转光谱探测技术方面取得新进展,相关研究成果以《用于OH自由基时间分辨测量的高带宽中红外频率调制磁旋转光谱仪》为题发表于美国光学学会(OSA)出版的Optics Express上。
激光 2023-08-29 -
国际团队开发3D光量子存储技术
包括韩国蔚山科学技术研究院在内的国际联合团队最近开发出一种“3D光量子存储器”原创技术,在光射态纳米粒子(ANP)中发现了可控制无限反复闪烁的“纳米晶体双向光开关”现象。
激光 2023-07-05 -
科学家利用太赫兹光脉冲诱导出铁磁态,可改善光控存储和高速计算
科学团队首次表明,太赫兹(THz)光脉冲可以稳定晶体中的铁磁性,温度是其通常转变温度的三倍多。这种技术为光控存储器、具有更高速度和效率的计算设备铺平了道路。
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云南天文台在激光驱动磁重联的研究方面获得进展
近日,中国科学院云南天文台太阳活动和CME理论研究团组许杉杉博士、梅志星副研究员、林隽研究员和北京师范大学的仲佳勇教授发表了实验室激光驱动磁重联的最新研究成果。该研究利用数值模拟的方法,深入考察了实验室激光驱动磁重联的精细结构。
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全球首个可编程光量子存储器诞生,实现6个粒子高效纠缠
近日,帕德伯恩大学(aderborn University)的研究人员与乌尔姆大学(Ulm University)的研究人员宣布,双方已成功合作开发出全球第一个可编程光量子存储器。
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中国科大实现光子偏振态的可集成固态量子存储
中国科学技术大学郭光灿院士团队在固态量子存储领域取得重要进展。该团队李传锋、周宗权研究组基于自主加工的激光直写波导,实现了光子偏振态的可集成固态量子存储,存储保真度高达99.4±0.6%,该工作显著推进了可集成量子存储器在量子网络中的应用
光子偏振态的可集成固态量子存储 2022-05-07 -
安徽大学“强光磁试验装置”开建
近日,安徽大学“强光磁试验装置”项目正式启动建设,将建成国内首个集成自由电子激光与强磁场、低温的科学装置。该装置将以四年顺利完成为目标。“强光磁试验装置”具体是什么?据介绍,“强光磁试验装置”是由红外
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读取精度接近100%!5D激光存储可将500TB数据写入单张光盘
近期,南安普顿大学的研究人员开发了一种快速、节能的激光书写方法,用于在硅玻璃中生成高密度的纳米结构。据悉,由此产生的微小结构,可以用于比蓝光光盘存储技术密度高出1万倍以上的长期五维(5D)光数据存储。
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超短激光脉冲揭开超快退磁“面纱”,有望开发高速数据存储设备
对钆的研究是在镍、铁镍合金研究基础上完成的一系列微观实验,相关研究结果对开发超高速数据存储设备具有一定的指导意义,带来更高效的信息处理。
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亚威股份投资苏州芯测:意在收购韩国GSI 布局高端存储芯片测试机业务
本次投资合计人民币 4500 万元,其中亚威股份拟以自有资金出资 1875 万元,产业基金、星明创业投资分别出资人民币 1875 万元、750 万元,交易完成后公司将持有苏州芯测25%股权。
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基于超快激光的数据写入存储设备
现代生活围绕着数据,这意味着我们需要新的、快速的、节能的方法来读写存储设备上的数据。随着磁性材料全光开关(AOS)技术的发展,利用激光脉冲代替磁体写入数据的光学方法在过去十年中受到了相当多的关注。虽然快速和节能,但AOS在精确度方面存在问题
激光 2020-08-03 -
AMOLF研发无磁光环行器
环形器对光通信中的光路由非常重要。但是,它们通常需要厘米级磁体,而这些磁体难以小型化从而被用于光学芯片。AMOLF、德克萨斯大学和纽约城市大学的研究人员利用微环谐振器环形器规避了这一问题。
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超快激光器可实现快速磁光存储
据悉,来自波兰比亚威斯托克大学的Andrzej Stupakiewicz和其同事使用精确调谐的激光脉冲在石榴石晶体上存储信息,速度比磁热硬盘驱动器快1000倍。
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激光全息存储技术及特点
与缩微影像不同,全息图是由干涉条纹组成的影像。该条纹影像记录了入射光线(物光)的全部信息--振幅和相位,故称全息图。在阅读还原时,需在激光的照射下,利用条纹影像的衍射原理使其再现。
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激光与高密度信息存储
除了声音清晰外,CD还有很多优点。激光“读出”时,不与盘片发生机械接触,因此没有表面各种噪声,且CD不会像传统唱片那样被探针磨损;而激光唱头本身的寿命也可比传统唱机钻石触针长10倍。
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