26 июля, 14:28

Создание тонких пленок для альтернативной электроники: новый шаг в микропроцессорной технологии

Создание тонких пленок для альтернативной электроники: новый шаг в микропроцессорной технологии
Основа для альтернативной электроники  Физики СГУ им. Н.Г. Чернышевского совместно с коллегами из ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Фрязинского филиала ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН и ИФМ РАН создали тонкие многослойные пленки, которые могут стать основой для альтернативной электроники. Разработанные структуры позволят увеличить скорость работы микропроцессоров и объем памяти жестких дисков. Носителями информации в устройствах на основе таких пленок будут магнитные состояния.  В созданных из сплава кобальта и палладия нанопленках образуются скирмионы — микромагнитные вихри, состоящие из спинов электронов. Спин — это квантовое свойство элементарной частицы, которое характеризует внутреннее вращение частицы вокруг своей оси. Вихри ведут себя как частицы и могут служить ячейками памяти.   Скирмионы образуются при комнатной температуре и устойчивы к внешним воздействиям. Устройства на их основе отличаются от традиционных жестких дисков высокой плотностью хранения данных, быстрым доступом к записанной информации и низким энергопотреблением. Кроме того, устройства, работающие на принципах скирмионики, смогут одновременно и хранить, и обрабатывать информацию.
Минобрнауки России
Минобрнауки России
Основа для альтернативной электроники Физики СГУ им. Н.Г. Чернышевского совместно с коллегами из ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Фрязинского филиала ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН и ИФМ РАН создали тонкие многослойные пленки, которые могут стать основой для альтернативной электроники. Разработанные структуры позволят увеличить скорость работы микропроцессоров и объем памяти жестких дисков. Носителями информации в устройствах на основе таких пленок будут магнитные состояния. В созданных из сплава кобальта и палладия нанопленках образуются скирмионы — микромагнитные вихри, состоящие из спинов электронов. Спин — это квантовое свойство элементарной частицы, которое характеризует внутреннее вращение частицы вокруг своей оси. Вихри ведут себя как частицы и могут служить ячейками памяти. Скирмионы образуются при комнатной температуре и устойчивы к внешним воздействиям. Устройства на их основе отличаются от традиционных жестких дисков высокой плотностью хранения данных, быстрым доступом к записанной информации и низким энергопотреблением. Кроме того, устройства, работающие на принципах скирмионики, смогут одновременно и хранить, и обрабатывать информацию.
Где хранить информацию? На спинах электронов!  Минобрнауки РФ рассказало о совместных с ННГУ им. Н.И. Лобачевского разработках в области альтернативной электроники.     Учёные создали тонкие многослойные наноплёнки, которые могут стать основой для микропроцессоров, увеличив скорость их работы и объем памяти жестких дисков.   Как это работает   Носителями информации в устройствах на основе таких пленок будут микромагнитные вихри, состоящие из спинов электронов. Вихри ведут себя как частицы и могут служить ячейками памяти.   В чём фишка   Устройства будут отличаются от традиционных жёстких дисков высокой плотностью хранения данных, быстрым доступом к записанной информации и низким энергопотреблением. Кроме того, такие устройства смогут одновременно и хранить, и обрабатывать информацию.  ℹ  Разработки финансируются грантом Российского научного фонда. Фундаментальное лабораторное исследование в перспективе может лечь в основу индустриального партнёрства.
ProСтратегию
ProСтратегию
Где хранить информацию? На спинах электронов! Минобрнауки РФ рассказало о совместных с ННГУ им. Н.И. Лобачевского разработках в области альтернативной электроники. Учёные создали тонкие многослойные наноплёнки, которые могут стать основой для микропроцессоров, увеличив скорость их работы и объем памяти жестких дисков. Как это работает Носителями информации в устройствах на основе таких пленок будут микромагнитные вихри, состоящие из спинов электронов. Вихри ведут себя как частицы и могут служить ячейками памяти. В чём фишка Устройства будут отличаются от традиционных жёстких дисков высокой плотностью хранения данных, быстрым доступом к записанной информации и низким энергопотреблением. Кроме того, такие устройства смогут одновременно и хранить, и обрабатывать информацию. ℹ Разработки финансируются грантом Российского научного фонда. Фундаментальное лабораторное исследование в перспективе может лечь в основу индустриального партнёрства.
Основа для альтернативной электроники  Физики СГУ им. Н.Г. Чернышевского совместно с коллегами из ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Фрязинского филиала ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН и ИФМ РАН создали тонкие многослойные пленки, которые могут стать основой для альтернативной электроники. Разработанные структуры позволят увеличить скорость работы микропроцессоров и объем памяти жестких дисков. Носителями информации в устройствах на основе таких пленок будут магнитные состояния.  В созданных из сплава кобальта и палладия нанопленках образуются скирмионы — микромагнитные вихри, состоящие из спинов электронов. Спин — это квантовое свойство элементарной частицы, которое характеризует внутреннее вращение частицы вокруг своей оси. Вихри ведут себя как частицы и могут служить ячейками памяти.   Скирмионы образуются при комнатной температуре и устойчивы к внешним воздействиям. Устройства на их основе отличаются от традиционных жестких дисков высокой плотностью хранения данных, быстрым доступом к записанной информации и низким энергопотреблением. Кроме того, устройства, работающие на принципах скирмионики, смогут одновременно и хранить, и обрабатывать информацию.
Саратовский университет | СГУ
Саратовский университет | СГУ
Основа для альтернативной электроники Физики СГУ им. Н.Г. Чернышевского совместно с коллегами из ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Фрязинского филиала ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН и ИФМ РАН создали тонкие многослойные пленки, которые могут стать основой для альтернативной электроники. Разработанные структуры позволят увеличить скорость работы микропроцессоров и объем памяти жестких дисков. Носителями информации в устройствах на основе таких пленок будут магнитные состояния. В созданных из сплава кобальта и палладия нанопленках образуются скирмионы — микромагнитные вихри, состоящие из спинов электронов. Спин — это квантовое свойство элементарной частицы, которое характеризует внутреннее вращение частицы вокруг своей оси. Вихри ведут себя как частицы и могут служить ячейками памяти. Скирмионы образуются при комнатной температуре и устойчивы к внешним воздействиям. Устройства на их основе отличаются от традиционных жестких дисков высокой плотностью хранения данных, быстрым доступом к записанной информации и низким энергопотреблением. Кроме того, устройства, работающие на принципах скирмионики, смогут одновременно и хранить, и обрабатывать информацию.