法國(guó)物理學(xué)家5月31日表示,他們已利用超高速激光器將硬盤(pán)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和檢索速度提高了10萬(wàn)倍,從而為新一代IT技術(shù)的開(kāi)發(fā)指明了方向。
此項(xiàng)技術(shù)建立于2007年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者、法國(guó)科學(xué)家阿爾貝·費(fèi)爾和德國(guó)科學(xué)家彼得·格林貝格爾的研究成果之上,這兩位科學(xué)家在20世紀(jì)90年代開(kāi)創(chuàng)了革命性的小型存儲(chǔ)技術(shù),他們發(fā)現(xiàn)磁場(chǎng)的微小變化可產(chǎn)生大量的電力輸出,這些差異反過(guò)來(lái)又引起硬盤(pán)讀取頭的電流變化。這一發(fā)現(xiàn)開(kāi)辟了利用“自旋電子學(xué)”原理(不僅利用電荷,還利用單個(gè)原子中的電子自旋)實(shí)現(xiàn)硬盤(pán)高密存儲(chǔ)的途徑。但是,通過(guò)自旋電子的數(shù)據(jù)讀寫(xiě)速度一直受制于相對(duì)緩慢的磁傳感器。 在5月30日出版的《自然·物理學(xué)》特刊上,法國(guó)斯特拉斯堡材料物理和化學(xué)所的讓—伊維斯·畢高領(lǐng)銜的研究小組發(fā)表了他們的最新研究成果。他們使用飛秒激光器發(fā)出的超高速激光改變電子的自旋,從而加快了檢索和存儲(chǔ)速度。
畢高說(shuō),這種方法可稱為自旋光子學(xué),因?yàn)楣庾痈淖兞舜鎯?chǔ)介質(zhì)表面電子的磁化狀態(tài)。數(shù)據(jù)可通過(guò)持續(xù)時(shí)間僅為千萬(wàn)億分之一秒的突發(fā)激光得以恢復(fù)。飛秒激光器的尺寸為大約30厘米×10厘米,這意味著其目前尺寸過(guò)大尚不能應(yīng)用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品中。
畢高表示,雖然飛秒激光器的微型化有可能在未來(lái)十年內(nèi)實(shí)現(xiàn),但I(xiàn)BM、日立和其他公司目前均已對(duì)此項(xiàng)研究表現(xiàn)出濃厚的興趣。 |
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