Терабайты данных на миллиметровом кристалле: новая технология

Исследователи смогли упаковать терабайты бит в небольшой кубик материала размером всего в миллиметр. Исследователи из Чикагского института молекулярной инженерии имени Притцкера совершили «квантовую» революцию в микроэлектронике, сохранив классическую компьютерную память в кристаллических зазорах, где должны находиться атомы. Ученые изучили метод создания единиц и нулей из дефектов кристалла, каждый из которых имеет размер отдельного атома, для классических приложений компьютерной памяти. Каждая ячейка памяти — это один недостающий атом — один дефект. Исследователи смогли упаковать терабайты бит в небольшой кубик материала размером всего в миллиметр. Открытие началось во время докторской диссертации автора исследования Леонардо Франсы в Университете Сан-Паулу в Бразилии. Он изучал дозиметры радиации и его заинтересовало то, как с помощью оптических методов — освещая пространство — он мог манипулировать информацией и «считывать» ее. Увидев в этом потенциал, он принес эту неквантовую работу в квантовую лабораторию Чжуна, чтобы создать новую технологию хранения информации. Для создания нового вида запоминающих устройств, команда добавила в кристалл ионы «редкоземельных элементов» — лантаноидов.  Запоминающее устройство активируется простым ультрафиолетовым лазером. Лазер стимулирует лантаноиды, которые в свою очередь высвобождают электроны. Электроны захватываются некоторыми дефектами оксидного кристалла, например, отдельными зазорами в структуре, где должен быть атом кислорода, но его нет.

Фев 17, 2025 - 15:31
 0
Терабайты данных на миллиметровом кристалле: новая технология

Исследователи смогли упаковать терабайты бит в небольшой кубик материала размером всего в миллиметр.

Исследователи из Чикагского института молекулярной инженерии имени Притцкера совершили «квантовую» революцию в микроэлектронике, сохранив классическую компьютерную память в кристаллических зазорах, где должны находиться атомы.

Ученые изучили метод создания единиц и нулей из дефектов кристалла, каждый из которых имеет размер отдельного атома, для классических приложений компьютерной памяти.

Каждая ячейка памяти — это один недостающий атом — один дефект. Исследователи смогли упаковать терабайты бит в небольшой кубик материала размером всего в миллиметр.

Открытие началось во время докторской диссертации автора исследования Леонардо Франсы в Университете Сан-Паулу в Бразилии. Он изучал дозиметры радиации и его заинтересовало то, как с помощью оптических методов — освещая пространство — он мог манипулировать информацией и «считывать» ее.

Увидев в этом потенциал, он принес эту неквантовую работу в квантовую лабораторию Чжуна, чтобы создать новую технологию хранения информации. Для создания нового вида запоминающих устройств, команда добавила в кристалл ионы «редкоземельных элементов» — лантаноидов. 

Запоминающее устройство активируется простым ультрафиолетовым лазером. Лазер стимулирует лантаноиды, которые в свою очередь высвобождают электроны. Электроны захватываются некоторыми дефектами оксидного кристалла, например, отдельными зазорами в структуре, где должен быть атом кислорода, но его нет.