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네덜란드 연구자들은 레이저를 이용해 자기 하드 드라이브를 인수 100까지 높일 수 있는 방법을 찾았다고 말하고 있다.
네이메헌 래드보드 대학교 분자재료연구소의 다니엘 스탠슈가 발표한 논문은 편광의 초고속 펄스를 이용하여 하드 디스크 부위를 가열하고 동일한 편광을 이용하여 해당 부위의 극성을 바꿀 수 있는 방법을 설명하고 있다. 사이언스지에 보도에 따르면 디스크 저장 매체의 극성은 레이저 펄스의 극성을 전도시키면 바뀐다.
스탠슈는 연락이 닿지 않았지만, 피지컬 리뷰 레터스가 인가한 초록에서 스탠슈는 "자기장을 적용하지 않고 단일 40-펨토세컨 원형 편광 레이저를 이용하여 재형 가능한 방식으로 자성을 전도시킬 수 있다는 사실을 실험을 통해 증명하였다"고 한다.
스탠슈는 이와 같이 광유도 초고속 자기화 전도는 지금까지 불가능한 것으로 판단되었지만, 펨토세컨 레이저로 자기 시스템을 퀴리점 바로 아래까지 가열하는 동시에 자기장 역할을 하는 원형 편광을 결합하여 이 같은 결과를 도출했다고 말한다.
이와 유사한 효과는 기존에 자기광학 저장장치에 사용되었지만, 자기장을 사용한 장치에는 레이저가 아니라 재래식 방법이 적용되었다.
사이언스지에 따르면 스탠슈는 10년 내에 시제품이 나올 것으로 예상하고 있다.
네이메헌 래드보드 대학교 분자재료연구소의 다니엘 스탠슈가 발표한 논문은 편광의 초고속 펄스를 이용하여 하드 디스크 부위를 가열하고 동일한 편광을 이용하여 해당 부위의 극성을 바꿀 수 있는 방법을 설명하고 있다. 사이언스지에 보도에 따르면 디스크 저장 매체의 극성은 레이저 펄스의 극성을 전도시키면 바뀐다.
스탠슈는 연락이 닿지 않았지만, 피지컬 리뷰 레터스가 인가한 초록에서 스탠슈는 "자기장을 적용하지 않고 단일 40-펨토세컨 원형 편광 레이저를 이용하여 재형 가능한 방식으로 자성을 전도시킬 수 있다는 사실을 실험을 통해 증명하였다"고 한다.
스탠슈는 이와 같이 광유도 초고속 자기화 전도는 지금까지 불가능한 것으로 판단되었지만, 펨토세컨 레이저로 자기 시스템을 퀴리점 바로 아래까지 가열하는 동시에 자기장 역할을 하는 원형 편광을 결합하여 이 같은 결과를 도출했다고 말한다.
이와 유사한 효과는 기존에 자기광학 저장장치에 사용되었지만, 자기장을 사용한 장치에는 레이저가 아니라 재래식 방법이 적용되었다.
사이언스지에 따르면 스탠슈는 10년 내에 시제품이 나올 것으로 예상하고 있다.
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