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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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Published on: November 7, 2017

導入された線形欠陥を用いた超高密度の安定した磁気光学記録.

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
まとめ

磁気領域の壁を制御することで,磁気記録媒体の安定性が向上します. 線形欠陥からのストレスはドメインの壁を滑らかにし,平方インチあたり1テラビットを超えるデータストレージの密度を可能にします.

科学分野:

  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • 物理 物理学 物理学とは
  • データストレージ データストレージ

背景:

  • 磁気記録媒体におけるデータビットの安定性は,高密度での熱磁気回転の逆転によって制限されます.
  • 垂直磁性メディアは安定性を向上させ,磁光メモリは超高密度記録 (約. 100 Gbit/in2) となっている.
  • ドメイン壁の粗さと移動性は,より近いビットパッキングとより高い密度を妨げます.

研究 の 目的:

  • 磁気記録媒体におけるドメイン壁の制限を克服するための方法を調査する.
  • 磁気領域の壁の振る舞いを強化するためにエンジニアリングされた欠陥の可能性を調査する.
  • 1テラビット/平方インチを超えるデータストレージ密度を達成するための経路を特定する.

主な方法:

  • 磁気薄膜の線形欠陥からのストレスのドメイン壁の特性への影響を調査した.
  • 障害制御の弾性線の物理に基づいたスケーリング分析を活用した.
  • 超薄いコバルト膜と多層構造の実験を行った.

主要な成果:

  • 線形欠陥によって引き起こされるストレスは,大きな領域 (数百マイクロメートル) の粗い磁場壁を効果的に滑らかにします.
  • また,欠陥によって引き起こされるストレスは,ドメイン壁の動きを大幅に停止させます.

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  • 強化されたデータストレージのための磁気媒体を準備する方法を実証しました.
  • 結論:

    • 線形欠陥による工学的なストレンは,磁気領域の壁を制御するための実行可能な戦略を提供します.
    • このアプローチは,ビットパッキング密度の現在の制限を克服することができます.
    • 磁性メディアには,1平方インチあたり1テラビットを超えるデータストレージ密度を達成する可能性がある.