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Neue Entwicklungen auf dem Gebiet magnetischer Datenspeicher

机译:磁数据存储领域的新发展

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摘要

Der zunehmende Bedarf an Speicherkapazitaet erfordert weitere Anstrengungen bei der Verkleinerung magnetischer Bitstrukturen. Dies bedingt langfristig sowohl die Einfuehrung vollkommen neuartiger Konzepte fuer den magnetischen Schreib- und Leseprozess als auch die Entwicklung neuer magnetischer Speichermedien mit moeglichst hoher magnetischer Anisotropie. Als neuartiges magnetisches Leseverfahren hat sich die spinpolarisierte Rastertunnelmikroskopie (SP-RTM) in den vergangenen Jahren hervorgetan. Mit ihr gelingt es nicht nur, magnetische Domaenenstrukturen bis in den Nanometerbereich hinab abzubilden [1-3], sondern sogar die ultimative atomare Ortsaufloesung zu erzielen [4]. Dabei kann sowohl eine Sensitivitaet auf senkrechte als auch in der Ebene liegende Magnetisierungen bzw. einzelne magnetische Momente durch Einsatz verschieden magnetisierter Sondenspitzen [1,2] oder durch Wahl geeigneter Biasspannungen [3] erreicht werden. Da die SP-RTM Methode grundsaetzlich bei Raumtemperatur einsetzbar ist [5] und auch an Luft in Anwesenheit von Oxidschichten funktionieren sollte, ist ein entsprechend hohes Potential im Hinblick auf zukuenftige magnetische Speichertechnologien vorherzusehen.
机译:越来越多的存储容量需求需要进一步努力减少磁位结构。从长远来看,磁性读取和读取过程的完全新颖的概念以及具有可能的高磁各向异性的新磁存储介质的开发。作为一种新型磁性读数过程,近年来已经证明了旋转极化光栅隧道显微镜(SP-RTM)。它不仅要管理将磁畴结构映射到纳米范围[1-3],甚至实现最终的原子位置跳闸[4]。在这种情况下,通过使用不同的磁化探针提示或通过选择合适的偏置电压[3],可以垂直地以及平面磁化或单独的磁矩垂直地实现灵敏度。由于SP-RTM方法可以主要用于室温[5],并且还应在氧化物层存在下在空气上工作,相应地将相应地预测到添加的磁存储器技术。

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