本项目着重研究提高道密度的方法。除了研究继续提高系统的碌刻精度外,最主要的是以超高道密度为目标研究提高道密度的新原理和新方法以及快速并行和并发存取技术。通过近四年的工作,取得了3000TPI磁刻伺服技术,大雨稆磁盘伺服图形光刻技术,超高道密度(12000TPI)磁盘伺服图形极坐标光刻机、磁头微位移(分辨率万0.095μm)两级驱动与定位装置,4000TPI光刻伺服图形定位的磁盘存储器和快速多盘并发存储系统等6项成果,四面发明专利和近100篇学术论文的显著成就,从而为开拓新一代磁盘存储器,为下个世纪实现(1-2)GB/in2的世界奋斗目标打下了一定基础。本项研究的发现与创新主要是以精微图形定位大幅度提高道密度和此系统集成实现存取数据的并行与开发,达到快速目的。
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数据更新时间:2023-05-31
Ordinal space projection learning via neighbor classes representation
基于纳米铝颗粒改性合成稳定的JP-10基纳米流体燃料
Image super-resolution based on sparse coding with multi-class dictionaries
Phosphorus-Induced Lipid Class Alteration Revealed by Lipidomic and Transcriptomic Profiling in Oleaginous Microalga Nannochloropsis sp. PJ12
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