在硬盘上的BITS利用磁力中号的测定杂散磁场磁测量

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硬盘存储

磁力显微镜成像

背景

磁存储最早是由瓦尔德马波尔森于1898年发明的,首先应用于音频目的,于1936年在德国Magnetophon的塑料条,并自其于1951年首次使用的数据存储演变成为现代数字存储的最重要手段尤其是在计算机硬盘的形式,

硬盘存储

硬盘的存储介质有两种优惠的磁化方向。 硬盘读写磁头的磁场决定在这些方向的介质是磁化头写入1和0组成的扭转或定期介质的磁化方向不扭转凡磁化反转,磁场杂散磁场源于媒介,可以通过各种手段检测。

磁力显微镜成像

Nanosurf移动S和EasyScan 2(模式扩展)可以形象磁场杂散磁场中的MFM(磁力显微镜)的成像模式在这种模式下,杂散磁场检测,通过检测磁性涂层的悬臂尖端施加磁力。 这种力量导致在悬臂共振频率的变化,从而悬臂振动的相位变化。 花墟的图像测量记录相衬图像扫描时,在同一位置的表面平行的平面,但远离样品几个纳米

AZoNano - A到Z的纳米技术 - 表面形貌的测量(动态力模式)。录制曲目,MFM的形象证明,平行的凹槽。 ƒÊm扫描范围2〜2 ƒÊm / Z范围为5 nm

图1。 表面形貌的测量(动态力模式)录制曲目,MFM的形象证明,平行的凹槽。 ƒÊm扫描范围2〜2 ƒÊm / Z范围为5 nm

AZoNano - A到Z的纳米技术 - MFM的测量(相衬模式)。白人和黑人区,意味着磁化反转,其中白色代表斥力和引力的黑色。扫描范围2 ƒÊm〜2 ƒÊm /期范围为5 <

2。MFM 的测量(相衬模式)。白人和黑人区,意味着磁化反转,其中白色代表斥力和引力的黑色。 扫描范围2 ƒÊm〜2 ƒÊm /期范围为5 <

这里显示的测量是一个Nanosurf移动的大型扫描头使用纳米世界渔业和海洋资源部悬臂。该样本是一个10GB的单头3.5“硬盘与轨道距离的600纳米和70纳米的位长,对应42K TPI和363k BPI的平面介质的磁化。

来源:Nanosurf

对于这个源的更多信息, 访问Nanosurf

Date Added: Oct 26, 2006 | Updated: Jun 6, 2011

Last Update: 3. October 2011 02:22

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