RU2012137029A - Способ записи и воспроизведения информации - Google Patents

Способ записи и воспроизведения информации Download PDF

Info

Publication number
RU2012137029A
RU2012137029A RU2012137029/28A RU2012137029A RU2012137029A RU 2012137029 A RU2012137029 A RU 2012137029A RU 2012137029/28 A RU2012137029/28 A RU 2012137029/28A RU 2012137029 A RU2012137029 A RU 2012137029A RU 2012137029 A RU2012137029 A RU 2012137029A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
magnetic
microscope
circularly polarized
nanostructured
Prior art date
Application number
RU2012137029/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2510084C1 (ru
Inventor
Александр Петрович Лазарев
Александр Сергеевич Сигов
Борис Михайлович Даринский
Лариса Александровна Битюцкая
Евгений Васильевич Богатиков
Олег Владимирович Овчинников
Михаил Сергеевич Смирнов
Маргарита Владимировна Гречкина
Александр Николаевич Мильцин
Андрей Витальевич Тучин
Геннадий Александрович Велигура
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Росбиоквант" (ООО "Росбиоквант")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Росбиоквант" (ООО "Росбиоквант") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Росбиоквант" (ООО "Росбиоквант")
Priority to RU2012137029/28A priority Critical patent/RU2510084C1/ru
Publication of RU2012137029A publication Critical patent/RU2012137029A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510084C1 publication Critical patent/RU2510084C1/ru

Links

Landscapes

  • Microscoopes, Condenser (AREA)
  • Recording Or Reproducing By Magnetic Means (AREA)

Abstract

1. Способ записи и воспроизведения информации заключается в воздействии на поверхность записываемого слоя образца циркулярно-поляризованным светом, вводимым в волновод ближнепольным сканирующим оптическим микроскопом, отличающийся тем, в качестве образца используют наноструктурированную пленку силицидов переходных металлов на кремнии, предварительно маркируют область образца при помощи скрайбирования магнитного покрытия, исследуют образец методом магнитно силовой микроскопии на пригодность с минимальным разрешением, обеспечивающим отображение наноструктуры образца, причем размер наноструктур не должен превышать 50 нм, образец должен обладать магнитным откликом и находиться в однодоменном состоянии намагниченности, поверхность образца прецизионно сближают с оптическим зондом с оптической эффективностью не хуже 10и подвергают воздействию циркулярно-поляризованным излучением с энергией светового воздействия не менее 3 мДж/см, мощностью непрерывного излучения ~1 мВт, считывание информации осуществляют с помощью сканирующего зонда микроскопа в режиме магнитно силовой микроскопии в полуконтактном режиме путем идентификации магнитных свойств наноструктурированной пленки.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве переходных металлов используют Ni и Со.

Claims (2)

1. Способ записи и воспроизведения информации заключается в воздействии на поверхность записываемого слоя образца циркулярно-поляризованным светом, вводимым в волновод ближнепольным сканирующим оптическим микроскопом, отличающийся тем, в качестве образца используют наноструктурированную пленку силицидов переходных металлов на кремнии, предварительно маркируют область образца при помощи скрайбирования магнитного покрытия, исследуют образец методом магнитно силовой микроскопии на пригодность с минимальным разрешением, обеспечивающим отображение наноструктуры образца, причем размер наноструктур не должен превышать 50 нм, образец должен обладать магнитным откликом и находиться в однодоменном состоянии намагниченности, поверхность образца прецизионно сближают с оптическим зондом с оптической эффективностью не хуже 10-6 и подвергают воздействию циркулярно-поляризованным излучением с энергией светового воздействия не менее 3 мДж/см2, мощностью непрерывного излучения ~1 мВт, считывание информации осуществляют с помощью сканирующего зонда микроскопа в режиме магнитно силовой микроскопии в полуконтактном режиме путем идентификации магнитных свойств наноструктурированной пленки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве переходных металлов используют Ni и Со.
RU2012137029/28A 2012-08-29 2012-08-29 Способ записи и воспроизведения информации RU2510084C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137029/28A RU2510084C1 (ru) 2012-08-29 2012-08-29 Способ записи и воспроизведения информации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137029/28A RU2510084C1 (ru) 2012-08-29 2012-08-29 Способ записи и воспроизведения информации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012137029A true RU2012137029A (ru) 2014-03-10
RU2510084C1 RU2510084C1 (ru) 2014-03-20

Family

ID=50191383

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012137029/28A RU2510084C1 (ru) 2012-08-29 2012-08-29 Способ записи и воспроизведения информации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2510084C1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102015217647A1 (de) * 2015-09-15 2017-03-16 Siemens Aktiengesellschaft Schaltkontakt einer Vakuumschaltröhre mit Stützkörpern

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007136243A1 (en) * 2006-05-24 2007-11-29 Stichting Katholieke Universiteit, More Particulary The Radboud University Nijmegen Medical Centre Magneto-optical switching device and method for switching a magnetizable medium
RU2430432C2 (ru) * 2009-08-12 2011-09-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный технологический университет" "Московский институт стали и сплавов" Магнитооптический диск для записи, хранения и воспроизведения информации и способ его изготовления
US8164988B2 (en) * 2010-02-17 2012-04-24 Hitachi Globa Storage Technologies Netherlands B.V. All-optical magnetic recording system using circularly polarized light and bit-patterned media
US8154957B1 (en) * 2010-03-01 2012-04-10 Katsnelson Esfir Z Magneto-optical device with an optically induced magnetization

Also Published As

Publication number Publication date
RU2510084C1 (ru) 2014-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gu et al. Nanomaterials for optical data storage
Pan et al. Heat-assisted magnetic recording
JP5539744B2 (ja) 高データ密度光記録媒体
EP1847992A3 (en) Optical Recording Medium, Information Recording and Reproducing Apparatus, and Information Recording and Reproducing Method
JP2007086478A (ja) 近接場光発生装置
RU2012137029A (ru) Способ записи и воспроизведения информации
Chu et al. Enhanced resolution induced by random silver nanoparticles in near-field optical disks
JP2008103030A (ja) 磁気記録媒体の評価方法、その評価装置、および磁気記録媒体の製造方法
Stiller et al. Optical patterning in azobenzene polymer films
Zhang et al. Polarization sensitive anisotropic structuring of silicon by ultrashort light pulses
Gu et al. Effect of saturable response to two-photon absorption on the readout signal level of three-dimensional bit optical data storage in a photochromic polymer
Takeda et al. Focusing characteristics of a spiral plasmonic lens
MX2009003297A (es) Medio de grabacion optica compatible.
TW200719344A (en) Optical recording medium and information reproducing method for optical recording medium
Xiong Head-disk Interface Study for Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR) and Plasmonic Nanolithography for Patterned Media
Gan et al. Nano-data storage and lithography by near-field optics
Chen et al. Manipulation of spectral amplitude and phase with plasmonic nano-structures for information storage
Kitano et al. Non‐optically probing near‐field microscopy with illumination of total internal reflection
DE602008004760D1 (de) Verfahren und system zum lesen optischer informationen mit hoher dichte
Kim Head–disk interface problems in first-surface near-field optical recording with flying optical head
TW200641881A (en) Optical storage medium for use in optical near-fieldreadingapparatus
Chau et al. Deformation and plasmon effects of deformed AgOx-type super-resolution near-field structure
JP2007102899A5 (ru)
Hussain et al. Heat-assisted magnetic recording (HAMR) demonstration using C-shaped nano-apertures
Tang et al. Consideration and control of writing conditions with near-field aperture solid immersion lens probe

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150830