База ответов ИНТУИТ

Наноэлектронная элементная база информатики на основе полупроводников и ферромагнетиков

<<- Назад к вопросам

Оцените теоретически возможную плотность записи информации на магнитный диск, в котором магнитожесткий запоминающий слой сформирован в виде массива наностолбиков, если диаметр наностолбиков составляет 25 нм, а расстояние между ними 10 нм

(Отметьте один правильный вариант ответа.)

Варианты ответа
1,9*1011 бит/см2
1,88*1011 бит/см2(Верный ответ)
1,8*1011 бит/см2
Похожие вопросы
Оцените теоретически возможную плотность записи информации на магнитный диск, в котором магнитожесткий запоминающий слой сформирован в виде массива наностолбиков, если диаметр наностолбиков составляет 12 нм, а расстояние между ними 5 нм
Оцените теоретически возможную плотность записи информации на магнитный диск, в котором магнитожесткий запоминающий слой сформирован в виде массива наностолбиков, если диаметр наностолбиков составляет 30 нм, а расстояние между ними 15 нм
Оцените теоретически возможную плотность записи информации на магнитный диск, в котором магнитожесткий запоминающий слой сформирован в виде массива наностолбиков, если диаметр наностолбиков составляет 19 нм, а расстояние между ними 6 нм
Оцените теоретически возможную плотность записи информации на магнитный диск, в котором магнитожесткий запоминающий слой сформирован в виде массива наностолбиков, если диаметр наностолбиков составляет 7 нм, а расстояние между ними 3,5 нм
Ферромагнитный запоминающий элемент имеет форму цилиндра диаметром D= 150 нм и высотой h= 240 нм. Оценочно принимаем, что для его перемагничивания из одного направления в другое надо перенести магнитный момент, равный 2\mu_Б(\mu_Б– магнетон Бора), на каждый из атомов этого элемента. Считая, что плотность материала, из которого сформирован запоминающий элемент, составляет 9800 кг/м3, а средняя масса атомов 102 а.е.м., оцените, какой величины магнитный момент должен быть перенесен спин-поляризованным электрическим током записи.
Ферромагнитный запоминающий элемент имеет форму цилиндра диаметром D= 90 нм и высотой h= 150 нм. Оценочно принимаем, что для его перемагничивания из одного направления в другое надо перенести магнитный момент, равный 2\mu_Б(\mu_Б– магнетон Бора), на каждый из атомов этого элемента. Считая, что плотность материала, из которого сформирован запоминающий элемент, составляет 9800 кг/м3, а средняя масса атомов 102 а.е.м., оцените, какой величины магнитный момент должен быть перенесен спин-поляризованным электрическим током записи.
Ферромагнитный запоминающий элемент имеет форму цилиндра диаметром D= 45 нм и высотой h= 80 нм. Оценочно принимаем, что для его перемагничивания из одного направления в другое надо перенести магнитный момент, равный 2\mu_Б(\mu_Б– магнетон Бора), на каждый из атомов этого элемента. Считая, что плотность материала, из которого сформирован запоминающий элемент, составляет 9800 кг/м3, а средняя масса атомов 102 а.е.м., оцените, какой величины магнитный момент должен быть перенесен спин-поляризованным электрическим током записи.
Ферромагнитный запоминающий элемент имеет форму цилиндра диаметром D= 20 нм и высотой h= 50 нм. Оценочно принимаем, что для его перемагничивания из одного направления в другое надо перенести магнитный момент, равный 2\mu_Б(\mu_Б– магнетон Бора), на каждый из атомов этого элемента. Считая, что плотность материала, из которого сформирован запоминающий элемент, составляет 9800 кг/м3, а средняя масса атомов 102 а.е.м., оцените, какой величины магнитный момент должен быть перенесен спин-поляризованным электрическим током записи.
Ферромагнитный запоминающий элемент имеет форму цилиндра диаметром D= 250 нм и высотой h= 360 нм. Оценочно принимаем, что для его перемагничивания из одного направления в другое надо перенести магнитный момент, равный 2\mu_Б(\mu_Б– магнетон Бора), на каждый из атомов этого элемента. Считая, что плотность материала, из которого сформирован запоминающий элемент, составляет 9800 кг/м3, а средняя масса атомов 102 а.е.м., оцените, какой величины магнитный момент должен быть перенесен спин-поляризованным электрическим током записи.
Ферромагнитный запоминающий элемент имеет форму цилиндра диаметром D= 150 нм и высотой h= 240 нм. Оценочно принимаем, что для его перемагничивания из одного направления в другое надо перенести магнитный момент, равный 2\mu_Б(\mu_Б– магнетон Бора), на каждый из атомов этого элемента. Считая, что плотность материала, из которого сформирован запоминающий элемент, составляет 9800 кг/м3, а средняя масса атомов 102 а.е.м., оцените, какой величины магнитный момент должен быть перенесен спин-поляризованным электрическим током записи, рассчитайте величину спин-поляризованного электрического тока, необходимую для перемагничивания запоминающего элемента за время 1 нс, если степень поляризации тока равна P=60\%