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亚博app-IBM成功在一颗原子中存储数据:信用卡大小存储iTunes所有3500万首歌曲

作者:亚博app 发布时间:2021-09-10点击:
本文摘要:由多位专家组成的国际化科学研究团队最近顺利建立了世界上大于磁性的独立国家的原子,显示了将来利用该磁性存储数据的可能性。

由多位专家组成的国际化科学研究团队最近顺利建立了世界上大于磁性的独立国家的原子,显示了将来利用该磁性存储数据的可能性。在这项研究成果发表之前,业界认为分子是大于数据存储单元。为了更加形象地说明这个研究成果的意义,可以想象原子存储器1、bit,接近信用卡大小的设备几乎需要存储iTunes音乐库的所有3500万首歌曲。目前,该项目由IBM研究院艾曼登研究中心和瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)团队领导。

2015年,IBM研究院首次开发了单原子探测器电子自旋共振(ER探测器)今年33月结束日,IBMM发表了寻找新的方法将ESR应用于瞄准隧道的电子显微镜(STM),确认了单原状态。今天说明的科研项目是这个新发现的可选成果之一。通过超钝探针扫描物体表面,探针上的铁原子反应STM时,可以测量两者之间的隧道电流,需要更直观地测量单个原子的磁场,敏感度比其他方法高。目前,科学家通过最近开发的铁原子传感器,已经顺利检测钰原子的磁场。

这主要是因为作为地球的更多元素之一,钰原子没有极高的磁性。与迄今为止开发的铁原子传感器不同,新方法可以在不影响目标原子的前提下,在不影响目标原子的同时加载和操作者。通过铁原子探针需要加载钰原子的磁极(北极或南极),钰原子需要在数字逻辑中储存多个玉原子的磁极。本质上,科学家几乎需要将铁原子作为ESR传感器,STM应用程序的操作者已经开发出了单个原子需要存储数据的读取方法。

根据《自然》(Nature)公开发表的最近的研究,科学研究者发现在钰原子的纳米范围内可以放置铁原子,通过电流钰原子的南北磁极进行交换的话,铁原子会受到什么样的影响,铁原子可以加载钰原子的南北磁极(在数字逻辑中表现出00和问题1)。由于铁原子和钰原子需要如此密切的相处,工程师需要非常便携的创建磁储存,是目前固态硬盘和机械硬盘储存芯片密度的1000倍以上。在下面的视频中,我们获得了一些的发展历史和工作原理,最近的研究成果需要成为单个原子读取数据存储系统的最重要的辅助工具。

通过重新排列这些独立国家的原子,可以构筑非常合理的三层汉堡型读取存储系统:上部为磁性原子,中间用于氧化镁底部作为绝缘层,底部为金属电极。钰原子的特性之一是,即使在磁场范围等简单环境中也能长期维持极性,吸附在氧化镁表面成为数据存储的理想媒体。当STM的探针向钰原子引入电流时,原子的南北极不会再次旋转,从构造和构造中切换。

该步骤在某种程度上对应于传统机械硬盘的加载操作者。加载操作者主要利用铁原子检测是否存在Precess(进动/旋转)现象,检测当前钰原子的磁极状态。其中原子在磁场交替的电子自旋转中,不会以某种特定频率环绕磁场进行旋转。

该频率各不相同磁场强度和原子磁力矩,即该原子磁力强度。科学研究人员为显微镜配置磁场,将高频电压运送到TTM伞隧道接合处。电压频率与旋转进动实时后,旋转会受到热平衡(磁场偏移)的影响。

由于扫描频率完全相同,STM探针上的铁传感器不会在适当的方向检测到变化,在谐振频率中需要检测隧道电流的显着变化。该谐振频率不受附近磁性原子的影响再次移动。本周早些时候,在拒绝接受IEE的Spectrum采访中,艾曼登研究中心的科学家ChrisLutz说:这个科学研究项目的原理和磁共振光学完全相同,只是检测电子进动而不是核进动,而是通过移动探针采访感兴趣的特定原子Lutz慎重的反应最近不希望该技术不取代传统的机械硬盘存储。

为了构筑存储市场的需求,为了维持这些电子活动的活动,需要维持4开尔文(零下269.15开尔文)的韩静似乎不可能总是放在口袋里的移动设备。此外,必须采取非常复杂的科学和工程措施,以确保整个存储系统的确切运行。

Lutz和他的团队非常具体的研究成果在未来没有非常普遍的应用。事实上,早在几年前,由于当时的STM设备无法仔细观察磁原子的电子结构,科研团队无法感叹这种磁原子。但是,现在拥有独立国家铁原子的新型ESR传感器的发明者,将来有无限的可能性。

需要引起新型计算机存储系统的浪潮,现在结论还很时尚。但是,在这个方向发展的过程中,计算机存储不会带来更好的突破性成果。viaIEEEESpectrum著作权文章授权发布。下一篇文章发表了注意事项。


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