检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:韦丹[1]
机构地区:[1]清华大学材料科学与工程系教育部先进材料重点实验室,北京100084
出 处:《物理》2004年第9期646-651,共6页Physics
基 金:国家自然科学重点基金 (批准号 :5 0 13 10 2 0 );国家高技术研究发展计划 (批准号 :2 0 0 2AA3 0 2 10 3 );教育部优秀青年教师计划资助项目
摘 要:文章介绍了磁信息存储技术的发展背景 ,简述了磁信息存储工业百年来的发展历史 ,论述了磁信息存储工业中重大的技术进步与物理学、材料学、电子工程学、机械学、计算机学等各个研究领域之间的关系 ,从而说明高技术工业的发展是多学科共同努力的结果 ,但应用磁学对于突破磁存储工业发展中的技术瓶颈起到非常核心的作用 ;文章还讨论了微磁学与磁信息存储技术的发展互相促进的过程 ,介绍了与磁信息存储技术相关的国际前沿研究进展 ,并探讨了磁信息存储技术未来的发展有可能对物理学及相关学科的基础研究提出的挑战 .The background of magnetic information storage technology is first introduced, followed by a brief summary of the 100-year-evolution of the magnetic recording industry. Significant improvements in the technology have been strongly correlated to the advances in physics, material science, electrical engineering, mechanical engineering and computer science, although applied magnetics has been crucial toovercoming the bottleneck in information storage technology. In the third part, it is shown that the development of micromagnetics and information storage technology are strongly correlated. In the last part, new frontiers and future challenges are analyzed with respect to physics and related subjects.
关 键 词:磁信息存储 微磁学 多学科合作 铁磁学 磁矩取向 磁性薄膜
分 类 号:TP333[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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