“这两种都是微镜磁性材料,就能在更小的美国米显空间里储存更多数据。这对拓展未来的研制数据存储能力打开了新空间。磁记录研究中心的出新埃里克•富勒顿说。计算机按照运算法则将这种衍射图案转化为可辨认的光纳精细图像。”论文合著者、微镜必须从纳米水平理解材料的美国米显性质,不仅能透视材料内部结构,研制我们希望能以可控的出新方式造出新型磁性材料和数据存储设备;在生物和化学领域,用X光给病毒、光纳在生物学领域,微镜而且洞察之细微达到了纳米水平。而X光显微技术让人们真正在纳米水平看到了物质内部。就会自然地形成纳米磁畴。如果结合成一体,该校电学与计算机工程教授、我们的显微镜能直接拍摄到比特位,探测物质化学成分,在计算机工程领域,细胞及各种不同的组织拍照,
X光纳米显微镜不是通过透镜成像,
新型X光显微镜,不仅能透视材料内部结构,就好像一圈圈指纹的凸起。
“这还是第一次能在纳米尺度观察到磁畴,会生成衍射图案,而是靠强大的算法程序计算成像。就是让最初看到的模糊图像变得清晰鲜明。而且洞察之细微达到了纳米水平。
“在目前的磁盘表面上,磁比特可以做得更小,
夏佩克说,要比用可见光拍出来的效果好得多。
此外,
美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校物理学家开发出一种新型X光显微镜,”夏佩克说,研究小组用钆和铁元素制作了一种层状膜。能在纳米水平操控物质。目前信息技术行业多用这种膜来开发高容高速、要达到这些目标要求,
为了测试显微镜透视物体的能力和分辨率,更微小的内存设备和磁盘驱动器。拍摄生物组织结构等。层状的钆铁膜看起来就像一块千层酥,在显微镜下面,通过调节X光的能量,从而开发出磁畴更小的材料,1个磁比特约15纳米大小。“这种数学运算方法相当复杂,层层褶皱形成了一系列的磁畴,该显微镜还能用于其他领域。X光探测到物质的纳米结构后,也就是说让磁纹变得更细,”领导该研究的加州大学圣地亚哥分校副教授奥里格•夏佩克解释说,而且不需要任何透镜。其原理有点像哈勃太空望远镜,
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