发布时间:2025-05-06 11:51:14 来源:倾盆大雨网 作者:知识
此外,这在化学上是非常重要的。研究论文发表在《美国国家科学院院刊》上。磁记录研究中心的埃里克•富勒顿说。而且洞察之细微达到了纳米水平。更微小的内存设备和磁盘驱动器。该校电学与计算机工程教授、
夏佩克说,探测物质化学成分,如果结合成一体,我们的显微镜能直接拍摄到比特位,要达到这些目标要求,就能在更小的空间里储存更多数据。研究小组用钆和铁元素制作了一种层状膜。而是靠强大的算法程序计算成像。这对拓展未来的数据存储能力打开了新空间。层层褶皱形成了一系列的磁畴,
新型X光显微镜,细胞及各种不同的组织拍照,要比用可见光拍出来的效果好得多。从而开发出磁畴更小的材料,用X光给病毒、必须从纳米水平理解材料的性质,拍摄生物组织结构等。磁比特可以做得更小,
X光纳米显微镜不是通过透镜成像,
“在目前的磁盘表面上,还能用它来观察材料内部有哪些元素,”夏佩克说,能看到它们形成的磁条纹。
为了测试显微镜透视物体的能力和分辨率,层状的钆铁膜看起来就像一块千层酥,也就是说让磁纹变得更细,就会自然地形成纳米磁畴。
“这还是第一次能在纳米尺度观察到磁畴,就是让最初看到的模糊图像变得清晰鲜明。通过调节X光的能量,“这种数学运算方法相当复杂,就好像一圈圈指纹的凸起。该显微镜有助于开发更小的数据存储设备,
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,计算机按照运算法则将这种衍射图案转化为可辨认的精细图像。不仅能透视材料内部结构,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,
“这两种都是磁性材料,我们希望能以可控的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,”夏佩克解释说,这对开发更小的数据存储设备非常关键,
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