Method and apparatus for storing data using spin-polarized...

G - Physics – 11 – B

Patent

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G11B 11/10 (2006.01) G11B 5/00 (2006.01) G11B 5/64 (2006.01) G11B 11/11 (2006.01) G11B 11/115 (2006.01) G11C 11/02 (2006.01) G11C 11/23 (2006.01) H01J 3/02 (2006.01) G11B 13/04 (2006.01)

Patent

CA 2200198

A data storage device including a substrate, a data storage layer on the substrate, and a spin-polarized electron source. The data storage layer comprises a fixed number of atomic layers of a magnetic material which provide the data storage layer with a magnetic anisotropy perpendicular to a surface of the data storage layer. A data magnetic field is created in the data storage layer. The data magnetic field is polarized either in a first direction corresponding to a first data value or in a second direction corresponding to a second data value. Data is stored in the data storage layer by providing a spin-polarized electron having an electron magnetic field with a direction of polarization corresponding to one of the first and the second data values, the electron having a wavelength "characteristic" of unpaired electrons in the data storage layer which cause the magnetic moment of the material, and directing the spin-polarized electron at the data magnetic field to impart the direction of polarization of the electron magnetic field to the data magnetic field. Data is read from the data storage layer by directing the spin-polarized electron at a second wavelength at the data magnetic field and detecting a deflection or attraction of the spin-polarized electron by the data magnetic field. Alternatively, data is read from the data storage layer by directing the spin-polarized electron at the data magnetic field so that the magnetic medium produces a secondary electron and then detecting certain characteristics of the secondary electron.

Dispositif d'enregistrement de données comportant un substrat, une couche de stockage des données disposée sur le substrat, et une source d'électrons polarisés en spin. La couche de stockage comporte un nombre donné de couches atomiques d'un matériau magnétique qui lui confère une anisotropie magnétique perpendiculaire à ladite couche. Un champ magnétique de données est créé dans la couche de stockage. Ledit champ magnétique est polarisé soit dans une première direction correspondant à une première valeur des données, soit dans une deuxième direction correspondant à une deuxième valeur des données. Les données sont enregistrées dans la couche de stockage: en émettant des électrons polarisés en spin dont le champ magnétique présente une direction de polarisation correspondant à la première ou à la deuxième valeur des données, les électrons de la couche de stockage présentant une "caractéristique" de longueur d'onde d'électrons non appariés qui détermine le moment magnétique du matériau; puis en dirigeant les électrons polarisés en spin sur le champ magnétique de données afin de conférer leur direction de polarisation au champ magnétique de données. Les données sont lues dans la couche de stockage en dirigeant des électrons polarisés en spin d'une deuxième longueur d'onde sur le champ magnétique, puis en détectant une déflexion ou une attraction des électrons polarisés en spin par le champ magnétique de données. Dans une variante, on peut lire les données sur la couche de stockage en dirigeant les électrons polarisés en spin sur le champ magnétique de données de façon à ce que le milieu magnétique produise des électrons secondaires dont certaines caractéristiques sont ensuite détectées.

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