0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

东京大学的研究人员研发使用高频毫米波向磁带写入数据的新方法

lhl545545 来源:cnBeta.COM 作者:cnBeta.COM 2020-10-11 10:13 次阅读

据外媒报道,将数据存储在磁带上,听起来可能会让人觉得很复古,但实际上,由于磁带的数据密度很高,它仍然被广泛用于存档。现在,东京大学的研究人员使用一种新材料制作了磁带,这种材料可以实现更高的存储密度和更强的抗干扰能力,同时还可以使用高频毫米波向磁带写入数据的新方法。

固态硬盘、蓝光光盘和其他现代数据存储技术可以快速写入和读取,但它们的存储密度并不是最好的,而且扩大规模的成本也很高。虽然磁带自20世纪80年代以来就没有在消费者层面上流行过,但在数据中心和长期档案存储领域,其较慢的速度是为更高的数据密度所付出的可接受的代价。

不过当然总有改进的空间,在新研究中,东京的研究人员开发出了一种新的存储材料,同时也开发出了一种新的写入材料的方法。该团队表示,它应该具有更高的存储密度、更长的寿命、更低的成本、更好的能源效率和更高的抗外界干扰能力。

“我们的新磁性材料叫做epsilon氧化铁,它特别适合长期数字存储,”该研究的首席研究员Shinichi Ohkoshi说。“当数据被写入它的时候,代表比特的磁态就会对外部杂散磁场产生抵抗力,否则可能会对数据产生干扰。我们说它具有很强的磁各向异性。当然,这个特点也意味着,首先写入数据的难度更大;不过,我们也有一个新颖的方法来解决这部分问题。”

为了写入数据,该团队开发了一种新方法,他们称之为聚焦-毫米波辅助磁记录(F-MIMR)。频率在30到300GHz之间的毫米波对准了epsilon氧化铁带,同时在外部磁场的影响下。这使得磁带上的粒子翻转其磁性方向,从而产生一点信息

“这就是我们如何克服数据科学领域所谓的‘磁记录三难’,”该研究的作者Marie Yoshikiyo说。“三难问题描述的是,为了提高存储密度,你需要更小的磁性粒子,但更小的粒子伴随着更大的不稳定性,数据很容易丢失。所以我们必须使用更稳定的磁性材料,并产生一种全新的方式来写入它们。让我惊讶的是,这个过程也可以很省电。”

该团队还没有详细说明新技术的存储密度到底有多大--相反,这项研究似乎是一个概念验证。这意味着还有很多工作要做,团队估计基于该方法的设备可能会在5到10年内投放市场。在同一时间段内,我们可能会看到许多迥然不同的存储技术开始崭露头角,比如激光蚀刻玻璃玻片、全息薄膜、DNA和活体细菌的基因组,不过改善现有的基础设施总是有好处的。
责任编辑:pj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 频率
    +关注

    关注

    4

    文章

    1514

    浏览量

    59276
  • 数据存储
    +关注

    关注

    5

    文章

    977

    浏览量

    50964
  • 毫米波
    +关注

    关注

    21

    文章

    1925

    浏览量

    64890
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    毫米波雷达信号的传输特性

    1. 引言 毫米波雷达作为一种高精度的探测技术,其信号的传输特性对于系统的性能至关重要。本文将探讨毫米波雷达信号的传输特性,包括其传播损耗、多径效应、雨衰等,并分析这些特性对雷达系统的影响。 2.
    的头像 发表于 12-04 09:12 443次阅读

    毫米波雷达的基频和调制技术 毫米波雷达在机器人导航中的应用

    毫米波雷达信号处理的重要一环。通过调制技术,可以将一个低频信号(调制信号)与高频信号(载波信号)进行相互作用,将调制信号的信息转移到载波信号中,并形成复合信号,从而在频域上改变其频谱特征。毫米波雷达常用的调制方式包括幅度
    的头像 发表于 12-03 17:50 546次阅读

    毫米波雷达工作原理 毫米波雷达应用领域

    毫米波雷达工作原理 1. 毫米波雷达的基本结构 毫米波雷达系统通常由以下几个主要部分组成: 发射器 :产生毫米波信号。 天线 :发射和接收毫米波
    的头像 发表于 12-03 17:21 546次阅读

    什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型

    一、什么是毫米波雷达毫米波雷达是一种非接触型的传感器,其工作频率范围涵盖10毫米(30GHz)至1毫米(300GHz)的波段。这种技术具备精确的定位感知能力,可准确测定目标的位置、速度
    的头像 发表于 09-06 17:38 1291次阅读
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达?<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达模组选型

    毫米波雷达是声波还是电磁

    的基本概念 电磁是一种具有波动性质的电磁辐射,它由变化的电场和磁场组成,以光速在空间中传播。电磁的频率范围很广,从极低频(ELF)到极高频(EHF),波长从数千公里到极短的纳米级别。毫米波
    的头像 发表于 08-16 10:11 679次阅读

    简述毫米波雷达的结构、原理和特点

    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力等特点,在军事、航空、航天、交通、气象等领域得到广泛应用。 一、毫米波雷达的结构
    的头像 发表于 08-16 10:05 2146次阅读

    毫米波雷达具有哪些特点和优势

    精确地测量目标的位置、速度和形状。这使得毫米波雷达在许多领域,如军事、航空航天、交通管理和气象监测等,具有重要的应用价值。 高频率:毫米波雷达的频率范围在30GHz至300GHz之间,远高于传统的微波雷达。这使得
    的头像 发表于 08-16 10:04 1645次阅读

    毫米波应用5G手机低介电绝缘透散热膜

    毫米波(millimeterwave):波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。
    的头像 发表于 07-09 08:10 398次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b>应用5G手机低介电绝缘透<b class='flag-5'>波</b>散热膜

    基于毫米波雷达的手势识别算法

    这种HCI,研究人员将重点放在无线信号传感上。与候选传感方法(例如,WiFi信号[9]、声波[11]和超声波[12])相比,毫米波(mmWave)对检测微小变化(即厘米级的手指运动)很敏感。虽然可见光
    发表于 06-05 19:09

    基于毫米波的人体跟踪和识别算法

    评估和演示了我们的系统。我们在数据集上比较了各种分类器的准确度,发现性能最好的深度学习分类器的准确率为90.47%。我们的评估显示了使用毫米波雷达进行精确HAR检测的有效性,并列举了该领域未来的研究
    发表于 05-14 18:40

    研究人员发现提高激光加工分辨率的新方法

    通过透明玻璃聚焦定制激光束可以在材料内部形成一个小光斑。东北大学研究人员研发了一种利用这种小光斑改进激光材料加工、提高加工分辨率的方法。 他们的
    的头像 发表于 04-18 06:30 370次阅读
    <b class='flag-5'>研究人员</b>发现提高激光加工分辨率的<b class='flag-5'>新方法</b>

    毫米波雷达在智能网联汽车中的应用

    毫米波雷达(MMW)是一种新型的雷达技术,逐渐在智能网联汽车中得到广泛应用。它利用毫米波频段的电磁进行探测和测距,具有高分辨率、高精度、高可靠性等优点。本文将详细介绍毫米波雷达在智能
    的头像 发表于 01-31 10:41 3117次阅读

    毫米波雷达的作用 毫米波雷达与超声波雷达的区别

    毫米波雷达是一种高频率雷达系统,可以在毫米波频段(30-300 GHz)进行物体探测和测距,由于其具有高分辨率、较低的互相干扰和较强的透射穿透能力,被广泛应用于众多领域。而超声波雷达则是一种利用
    的头像 发表于 01-19 11:14 6822次阅读

    德赛西威的毫米波雷达技术产品线

    研发投入占营业收入比例超过10%,拥有80多名硕博人员和300多名雷达研发人员,解决毫米波雷达领域的关键技术问题,涵盖了算法设计、硬件设计、系统方案及平台设计等多个方面。
    发表于 01-18 15:56 941次阅读
    德赛西威的<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达技术产品线

    毫米波雷达与超声波雷达的区别联系

    毫米波雷达(Millimeter-wave Radar)和超声波雷达(Ultrasonic Radar)是两种常用于测距和探测的技术,在原理、应用、优缺点等方面存在着一些明显的区别。 一
    的头像 发表于 01-17 09:25 7942次阅读