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巨磁阻效應自從被發現以來就被用于開發研制用于硬磁盤的體積小而靈敏的數據讀出頭(Read Head)。這使得存儲單字節數據所需的磁性材料尺寸大為減少,從而使得磁盤的存儲能力得到大幅度的提高。第一個商業化生產的數據讀取探頭是由IBM公司于1997年投放市場的,到目前為止,巨磁阻技術已經成為全世界幾乎所有電腦、數碼相機、MP3播放器的標準技術。
在Grünberg最初的工作中他和他領導的小組只是研究了由鐵、鉻(Chromium)、鐵三層材料組成的樣品,實驗結果顯示電阻下降了1.5%。而Fert及其同事則研究了由鐵和鉻組成的多層材料樣品,使得電阻下降了50%。
阿爾貝·費爾和彼得·格林貝格爾所發現的巨磁阻效應造就了計算機硬盤存儲密度提高50倍的奇跡。單以讀出磁頭為例,1994年,IBM公司研制成功了巨磁阻效應的讀出磁頭,將磁盤記錄密度提高了17倍。1995年,宣布制成每平方英寸3Gb硬盤面密度所用的讀出頭,創下了世界記錄。硬盤的容量從4GB提升到了600GB或更高。
目前,采用SPIN-VALVE材料研制的新一代硬盤讀出磁頭,已經把存儲密度提高到560億位/平方英寸,該類型磁頭已占領磁頭市場的90%~95%。隨著低電阻高信號的TMR的獲得,存儲密度達到了1000億位/平方英寸。
2007年9月13日,全球最大的硬盤廠商希捷科技(Seagate Technology)在北京宣布,其旗下被全球最多數字視頻錄像機(DVR)及家庭媒體中心采用的第四代DB35系列硬盤,現已達到1TB(1000GB)容量,足以收錄多達200小時的高清電視內容。正是依靠巨磁阻材料,才使得存儲密度在最近幾年內每年的增長速度達到3~4倍。由于磁頭是由多層不同材料薄膜構成的結構,因而只要在巨磁阻效應依然起作用的尺度范圍內,未來將能夠進一步縮小硬盤體積,提高硬盤容量。
除讀出磁頭外,巨磁阻效應同樣可應用于測量位移、角度等傳感器中,可廣泛地應用于數控機床、汽車導航、非接觸開關和旋轉編碼器中,與光電等傳感器相比,具有功耗小、可靠性高、體積小、能工作于惡劣的工作條件等優點。目前,我國國內也已具備了巨磁阻基礎研究和器件研制的良好基礎。中國科學院物理研究所及北京大學等高校在巨磁阻多層膜、巨磁阻顆粒膜及巨磁阻氧化物方面都有深入的研究。中國科學院計算技術研究所在磁膜隨機存儲器、薄膜磁頭、MIG磁頭的研制方面成果顯著。北京科技大學在原子和納米尺度上對低維材料的微結構表征的研究及對大磁矩膜的研究均有較高水平。
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