ಕಾಂತೀಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ

ಕಾಂತೀಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ


  • UC ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಕಾರದ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ-ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಲೇಸರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಡಿತವು ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಒಂಬತ್ತು Pt/Co ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಹಿಮ್ಮುಖವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಕೆಲಸವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಫೆಮ್ಟೋಸೆಕೆಂಡ್ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೆಮೊರಿ ಸಾಧನವಲ್ಲ.

ಕ್ಷೇತ್ರವು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದಪ್ಪವಾದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಬೆಳಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು UC ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಸಂಶೋಧಕರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಡವು ಅಲ್ಟ್ರಾಫಾಸ್ಟ್ ಲೇಸರ್ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿತು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ-ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಬಹುಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿತು. ಪ್ರಕಾಶಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಶೋಧಕರು ಎರಡು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ನೇಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೆಲಸವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆಟಪ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಸೈಡ್) ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಫೆಮ್ಟೋಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಸರ್ (ಎಡ) ನಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. (ಕೃಪೆ: ಡೇವಿಡ್ ಬೇಲೋಟ್/ಯುಸಿ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಜೇಕಬ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್)

ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಶೇಖರಣೆಯು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್ ಎರಡು ಸ್ಥಿರ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 0 ಅಥವಾ 1 ಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಹೊಸ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಟ್ರಾಶಾರ್ಟ್ ಲೇಸರ್ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬೆಳಕು ಫೆಮ್ಟೋಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಶೋಧಕರು ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯತೆಯು ಅನ್ವಯಿಕ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಲಸದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳು, ನಿಖರವಾದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಕಾಂತೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಂಶೋಧಕರು ಬೆಳಕನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹೊಸ ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬದಲು, UC ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ತಂಡವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮತ್ತು ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ನ ಪರ್ಯಾಯ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೆಳುವಾದ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು Pt/Co ನ ಒಂದರಿಂದ 10 ಎರಡು ಪದರಗಳ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಿರಣವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಾಸಿಯನ್ ಲೇಸರ್ ಬೆಳಕಿನಂತಲ್ಲದೆ, ಈ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಳಕು ಫೋಕಲ್ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ಪುನರ್ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾದರಿಯು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. (ಕೃಪೆ: ಡೇವಿಡ್ ಬೇಲೋಟ್/ಯುಸಿ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಜೇಕಬ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್)

ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ತಂಡವು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲೇಸರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 1.92 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಂದ 0.96 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಿರಣವು ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಗಾಸಿಯನ್ ಕಿರಣಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 15% ಕಿರಿದಾದ ಫೋಕಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.

“ಮೈಕ್ರೊ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೊಸ್ಕೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ದೃಗ್ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಮೊದಲ ಲೇಖಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಲೀದ್ ಖಾಲಿದ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕಿರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು

ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ-ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿತು. ಅಂತಿಮ ಕಾಂತೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಘಟನೆಯ ಬೆಳಕು ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ಹೆಲಿಕ್ಸ್-ಅವಲಂಬಿತ ಒಟ್ಟು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಕಾಳುಗಳು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಂತರದ ಕಾಳುಗಳು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಂಶೋಧಕರು ಮರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದಾಗ, ಈ ಅವಲಂಬನೆಯು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಟ್ರಿಪಲ್ Pt/Co ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಿಂದು 1.36 ಮೈಕ್ರೊಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು.

ಅದರ ನಂತರ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಿರಣಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಕಾಂತೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬೆಳಕಿನ ಜ್ಯಾಮಿತಿ, ಬೆಳಕಿನ ಕೈಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಪ್ರಬಲ ಅಂಶವಾಯಿತು.

ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಿರಣದ ರಚನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ [Pt/Co]ಎನ್ ಬಹು-ಪದರ. (ಕ್ರೆಡಿಟ್: Abdoulaye Ndao et al., ನೇಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ 2026)

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಿಸಿಯಾಗದ ಫಿಲ್ಮ್‌ನಿಂದ ದ್ವಿಧ್ರುವಿ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಪನಕ್ಕೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಲೇಸರ್ ಪಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರಿ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ತಂದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಪ್ರದೇಶವು ನೆರೆಯ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಪ್ಪ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು

ಫ್ರೀ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ Pt/Co ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್‌ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ದಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಪದರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂತೆ, ಸಮತೋಲನ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ತಾಪನವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹಿಮ್ಮುಖ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಲ್ಟಿಡೊಮೈನ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು.

ಕೋಲಿನ ಬಂಧನವು ಈ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. Pt/Co ನ ನಾಲ್ಕು ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಸಿಟಿ-ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಐದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, ತರಂಗಾಂತರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಳಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಲೋಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಮಾಣವು ಉಷ್ಣ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳ ಆಚೆಗೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಟ್ಟೆಯುಳ್ಳ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಿವರ್ಸಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಯೋಗವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೆಮೊರಿ ಕೋಶವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧಕರು ತೆಳುವಾದ ಮಾದರಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಫೆಮ್ಟೋಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಸರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾರಡೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 800 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 120-ಫೆಮ್ಟೋಸೆಕೆಂಡ್ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 1 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಜ್ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ದರವನ್ನು ಬಳಸಿತು.

ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖ ವಲಯವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ

ಕೆಲವು ಫೆರಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಏಕ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ Pt/Co ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಲೋಮವನ್ನು ಬಹು ನಾಡಿಗಳಿಂದ ಸಂಚಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ [Pt/Co] ಎನ್ ಬಹು-ಪದರ. (ಕ್ರೆಡಿಟ್: Abdoulaye Ndao et al., ನೇಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ 2026)

ಮೊದಲ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಿದವು ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಕಾಶವು ಈ ಡೊಮೇನ್ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಆಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ವೇಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫೆಮ್ಟೋಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಶೇಖರಣಾ ಸಾಧನವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಯು ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಕಿರಣದ ಗಾತ್ರ, ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಕರಣ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಶೋಧಕರು ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆದ್ಯತೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.

“ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಮೊದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹೊಸ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕ ಅಬ್ದುಲೇ ಎನ್ಡಾವೊ ಹೇಳಿದರು.

ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋ-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿಯ ಹಾದಿ

ದೃಗ್ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬರೆದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿಯು ಚಿಪ್‌ಗೆ ಚಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಫಾಸ್ಟ್ ಲೇಸರ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೇಖರಣಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳು, ನ್ಯಾನೊಸ್ಕೇಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ತಂಡವು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೆಲವೇ ನೂರು ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಿರಣದ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ. (ಕ್ರೆಡಿಟ್: Abdoulaye Ndao et al., ನೇಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ 2026)

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸವು ವಿನ್ಯಾಸದ ಸವಾಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿರಣದ ರೇಖಾಗಣಿತವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಮೆಮೊರಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.

ಈ ವಿಧಾನವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಕಾಂತೀಯ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಲ್-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆಯಿರಿ

ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಲ್ಟ್ರಾಫಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್: ವಿಮರ್ಶೆ: ಫೆರಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳು, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳು, ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್‌ಗಳು, ಹ್ಯೂಸ್ಲರ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಆಯಾಮದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಗ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ. (ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವರದಿಗಳು, 2025)






Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *