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    Présentation des disques durs légers de demain

    Crédit :EPFL

    Qu'obtenez-vous lorsque vous placez un film mince de matériau pérovskite utilisé dans les cellules solaires sur un substrat magnétique ? Technologie de disque dur plus efficace. Le physicien de l'EPFL László Forró et son équipe ouvrent la voie à l'avenir du stockage de données.

    « La clé était de faire fonctionner la technologie à température ambiante, " explique László Forró, Physicien de l'EPFL. "Nous savions déjà qu'il était possible de réécrire le spin magnétique à l'aide de la lumière, mais il faudrait refroidir l'appareil à 180 degrés Kelvin."

    Forro, avec ses collègues Bálint Náfrádi et Endre Horváth, réussi à régler un ferromagnétique à température ambiante avec de la lumière visible, une preuve de concept qui jette les bases d'une nouvelle génération de disques durs physiquement plus petits, plus rapide, et moins cher, nécessitant moins d'énergie par rapport aux disques durs commerciaux d'aujourd'hui. Les résultats sont publiés dans PNAS .

    Un disque dur fonctionne comme un périphérique de stockage de données dans un ordinateur, où une grande quantité de données peut être stockée avec une surface chargée électromagnétiquement.

    De nos jours, la demande de disques durs haute capacité a augmenté plus que jamais. Les utilisateurs d'ordinateurs manipulent des fichiers volumineux, bases de données, fichiers image ou vidéo, à l'aide d'un logiciel, qui nécessitent tous une grande quantité de mémoire afin d'enregistrer et de traiter les données le plus rapidement possible.

    Les scientifiques de l'EPFL ont utilisé une hétérostructure halogénure pérovskite/oxyde pérovskite dans leur nouvelle méthode pour réglage du ferromagnétisme induit par la lumière à température ambiante. La structure pérovskite représente une nouvelle classe de matériaux absorbant la lumière.

    Comme indiqué dans la publication, « L'essor de la numérisation a entraîné une augmentation exponentielle de la demande de stockage de données. Le stockage de masse est résolu par les disques durs, disques durs, en raison de leur durée de vie relativement longue et de leur faible prix. Les disques durs utilisent des domaines magnétiques, qui sont tournés pour stocker et récupérer des informations. Cependant, une augmentation de la capacité et de la vitesse est exigée en permanence. Nous rapportons une méthode pour faciliter l'écriture optique de bits magnétiques. Nous utilisons un sandwich d'un matériau hautement sensible à la lumière (MAPbI 3 ) et un matériau ferromagnétique (LSMO), où l'éclairage de MAPbI3 entraîne les porteurs de charge dans le LSMO et diminue son magnétisme. Il s'agit d'une alternative viable à la technologie d'enregistrement magnétique assisté par chaleur (HAMR) tant recherchée, ce qui chaufferait le matériau du disque pendant le processus d'écriture."

    La méthode est encore expérimentale, mais il peut être utilisé pour construire la prochaine génération de systèmes de stockage en mémoire, avec des capacités plus élevées et avec de faibles besoins énergétiques. La méthode fournit un support pour le développement d'une nouvelle génération de disques durs magnéto-optiques. Forró conclut :« Nous recherchons maintenant des investisseurs qui seraient intéressés à poursuivre la demande de brevet, et pour les partenaires industriels de mettre en œuvre cette idée originale et cette preuve de principe dans un produit."


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