Uusi Mekanismi Sallii Tietojen Tallentamisen Yhteen Atomiin - Vaihtoehtoinen Näkymä

Sisällysluettelo:

Uusi Mekanismi Sallii Tietojen Tallentamisen Yhteen Atomiin - Vaihtoehtoinen Näkymä
Uusi Mekanismi Sallii Tietojen Tallentamisen Yhteen Atomiin - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Uusi Mekanismi Sallii Tietojen Tallentamisen Yhteen Atomiin - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Uusi Mekanismi Sallii Tietojen Tallentamisen Yhteen Atomiin - Vaihtoehtoinen Näkymä
Video: AOE julkaisuseminaari 2024, Saattaa
Anonim

Redbudin yliopiston tutkijat ovat löytäneet uuden mekanismin tietojen magneettiselle varastoinnille pienimmässä aineyksikössä: yhdessä atomissa. Vaikka periaatteen todistaminen on osoitettu erittäin alhaisissa lämpötiloissa, tämä mekanismi lupaa toimia huoneenlämpötilassa. Siten on mahdollista tallentaa tuhansia kertoja enemmän tietoja kuin nykyään kiintolevyille. Työn tulokset julkaistiin Nature Communications -lehdessä.

Kun siirryt yhden atomin tasolle, magneettiset atomit muuttuvat epävakaiksi. "Kestomagneetti havaitsee pohjoisen ja etelän napojen esiintymisen, jotka pysyvät samassa suunnassa", sanoo professori Alexander Khacheturyan.”Mutta kun pääset yhteen atomiin, atomin pohjoinen ja etelä navat alkavat muuttua eivätkä tiedä mihin suuntaan osoittaa, koska niistä tulee erittäin herkkiä ympäristölle. Jos haluat tallentaa tietoja magneettiseen atomiin, sen ei pitäisi kiirehtiä. Viimeisen kymmenen vuoden ajan tutkijat ovat miettineet, kuinka monta atomia tarvitaan magneettien stabiloimiseksi niin, että atomi lakkaa tärisemästä, ja kuinka kauan tietoa voidaan säilyttää siihen, ennen kuin atom taas pyörii? Kahden viime vuoden aikana Lausannen ja IBM: n tutkijat ovat selvittäneet, kuinka atomin lippaaminen voi estää, ja ovat osoittaneet,että yksi atomi voi toimia muistina. Tätä varten heidän oli käytettävä erittäin matalia lämpötiloja - 233 celsiusastetta. Tämä rajoittaa voimakkaasti tekniikan käyttöä."

Uusi lähestymistapa tietojen varastointiin atomissa

Redbud-yliopiston tutkijat ovat käyttäneet erilaista lähestymistapaa. Valitsemalla erityisen substraatin - puolijohdemusta fosforin - he löysivät uuden tavan tietojen tallentamiseksi yksittäisiin kobolttiatomeihin, joka ratkaisee perinteiset epävakauden ongelmat. Kun skannaavan tunnelimikroskoopilla siirretään terävää metalli-anturia pinnan yli vain muutaman atomin päässä toisistaan, ne”näkivät” yksittäisiä kobolttiatomeja mustan fosforin pinnalla. He myös pystyivät osoittamaan suoraan, että yksittäisiä koboltti-atomeja voidaan manipuloida injektoimalla niitä yhteen kahdesta bittitilasta.

Image
Image

Ilja Khel