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NMR Spectrometers: Resolution and Error Correction

When magnetic nuclei in a sample achieve resonance and undergo relaxation, the signal detected in NMR is an approximately exponential free induction decay. Fourier transform of an exponential decay yields a Lorentzian peak in the frequency domain. Lorentzian peaks in an NMR spectrum are defined by their amplitude, full width at half maximum, and position, where the peak width is governed by the spin-spin relaxation time alone. In real experiments, however, the applied magnetic field is rendered...

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Grabaciones magneto-ópticas estables de ultra-alta densidad utilizando defectos lineales introducidos.

L Krusin-Elbaum1, T Shibauchi, B Argyle

  • 1IBM T. J. Watson Research Center, Yorktown Heights, New York 10598, USA. krusin@us.ibm.com

Nature
|March 22, 2001
PubMed
Resumen

La estabilidad de los medios de grabación magnética se mejora mediante el control de las paredes de dominio magnético. La tensión de los defectos lineales suaviza las paredes del dominio, permitiendo densidades de almacenamiento de datos superiores a 1 Terabit por pulgada cuadrada.

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Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
  • Física Física es la física de las cosas.
  • Almacenamiento de datos Almacenamiento de datos

Sus antecedentes:

  • La estabilidad de los bits de datos en los medios de grabación magnéticos está limitada por las inversiones de espín magnético térmico a altas densidades.
  • Los medios magnetizados perpendicularmente ofrecen una estabilidad mejorada, con memorias magneto-ópticas prometedoras para grabaciones de ultra-alta densidad (aprox. 100 Gbit/in2). también se utiliza.
  • La rugosidad y la movilidad de las paredes de dominio impiden el empaquetado de bits más cercano y las densidades más altas.

Objetivo del estudio:

  • Investigar métodos para superar las limitaciones de las paredes de dominio en los soportes magnéticos de grabación.
  • Explorar el potencial de los defectos de ingeniería para mejorar el comportamiento de las paredes del dominio magnético.
  • Identificar vías para lograr densidades de almacenamiento de datos más allá de 1 Terabit por pulgada cuadrada.

Principales métodos:

  • Investigó el efecto de la tensión de defectos lineales en películas delgadas magnéticas en las propiedades de las paredes de dominio.
  • Utilizó análisis de escala basado en la física de las líneas elásticas controladas por desorden.
  • Realizó experimentos con películas ultrafinas de cobalto y estructuras multicapa.

Principales resultados:

  • La tensión impuesta por los defectos lineales alisa eficazmente las paredes ásperas del dominio magnético en grandes áreas (cientos de micrómetros).
  • La tensión inducida por el defecto también detiene significativamente el movimiento de la pared del dominio.
  • Demostró un método para preparar medios magnéticos para el almacenamiento de datos mejorado.

Conclusiones:

  • La tensión de ingeniería a través de defectos lineales ofrece una estrategia viable para controlar las paredes del dominio magnético.
  • Este enfoque puede superar las limitaciones actuales en la densidad de empaque de bits.
  • Existe el potencial para que los medios magnéticos logren densidades de almacenamiento de datos superiores a 1 Terabit por pulgada cuadrada.