Японские QST и другие разработали материал для магнитной памяти, перезаписываемый светом, в 1000 раз быстрее традиционного
2026-06-10 14:57
В избр.

Репортаж от Wedoany,8 июня Квантово-научно-технологический институт (QST), Префектурный университет Хёго и Научно-исследовательский центр яркого света совместно объявили о первой в мире успешной разработке материала, способного перезаписывать магнитные записи с помощью света. Исследовательская группа заявила, что этот материал обеспечивает примерно в 1000 раз более высокую скорость по сравнению с традиционным методом записи током, а также более энергоэффективен, открывая новый путь для развития магнитной памяти следующего поколения.

фото

Магнитная память использует направление спина электрона для представления 0 и 1 в цифровой информации. Традиционные типы изменяют направление спина электрона с помощью тока, но имеют ограничения по скорости записи, тепловыделению и энергопотреблению.

Исследовательская группа совместно с NTT и Токийским университетом науки разработала искусственный ферримагнитный материал, в котором направление спина электрона можно перезаписывать с помощью лазерных импульсов. Такие материалы демонстрируют явление «оптического переключения», то есть свет изменяет направление спина электрона без необходимости в токе.

Однако в сплаве кобальта, железа и бора (CoFeB), используемом в традиционной магнитной памяти, явление оптического переключения не наблюдалось. Ранее наблюдаемые ферримагнитные материалы с оптическим переключением имели проблему плохого выравнивания направления спина электрона, что не позволяло четко различать 0 и 1.

Исследовательская группа разработала новую трехслойную структуру из CoFeB, гадолиния, кобальта и других материалов, а также провела анализ материала с помощью исследовательского комплекса NanoTerasu, эксплуатируемого QST и другими, оптимизировав структуру на атомном уровне и с высокой воспроизводимостью доказала переворот спина электрона в CoFeB.

фото

фото

Этот материал обеспечивает высокую скорость и энергоэффективность магнитной памяти, способствуя решению проблем энергопотребления ИИ и центров обработки данных, и, как ожидается, станет ключевой технологией для инфраструктуры следующего поколения, соединяющей оптическую связь и электронные схемы.

Результаты исследования были опубликованы 8 июня в международном академическом журнале «Applied Physics Letters».

Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com
Связанные продукты
Последние новости
1
Британская компания построит завод по переработке натриевого теплоносителя реактора «Мондзю»
2
Флагманская техника страны выходит в мировой океан: первый в мире карьерный погрузчик LiuGong официально отправляется в путь
3
Китайская строительная компания подписала контракт на строительство очистных сооружений и сопутствующих объектов в Кувейте
4
Шведская Talga подписала с японской Hanwa меморандум о намерениях по поставкам анодных материалов
5
Глава Ассоциации электроэнергетических компаний Бразилии: Первый тендер на строительство гидроаккумулирующих электростанций состоится в 2027 году
6
«Сделано в Китае» способствует модернизации метро в Индии: все 15 поездов жёлтой линии метро Бангалора поставлены
7
Норвежская Statkraft отчиталась о базовом показателе EBITDA в размере 6,6 млрд норвежских крон во втором квартале
8
Королевское земельное управление Великобритании запускает ускоренный тендер на морскую ветроэлектростанцию мощностью 1,5 ГВт
9
Допуск всего 10 метров! Лоцманская станция Циндао успешно завершила экстремальную косую погрузку модулей NFPS Катара
10
На пути к лидерству в сегменте среднетоннажных судов | Успешная сдача газовоза вместимостью 48 000 куб. м
Связанные рекомендации
Британская компания построит завод по переработке натриевого теплоносителя реактора «Мондзю»
2026-07-28
Шведская Talga подписала с японской Hanwa меморандум о намерениях по поставкам анодных материалов
2026-07-28
Глава Ассоциации электроэнергетических компаний Бразилии: Первый тендер на строительство гидроаккумулирующих электростанций состоится в 2027 году
2026-07-28
Норвежская Statkraft отчиталась о базовом показателе EBITDA в размере 6,6 млрд норвежских крон во втором квартале
2026-07-28
Королевское земельное управление Великобритании запускает ускоренный тендер на морскую ветроэлектростанцию мощностью 1,5 ГВт
2026-07-28
Бразильский город Морриньюс инвестирует 2,03 миллиона реалов в распределенную генерацию
2026-07-28
Подписан проект угольной и химической промышленности мощностью десятки миллионов тонн! Крупное совместное предприятие Синьцзяна и Аньхоя реализуется в Северном Синьцзяне
2026-07-28
Университет Аризоны обнаружил, что графеновые наноленты могут служить датчиками радиации в экстремальных условиях
2026-07-28
Австралийская нефтяная компания возобновила добычу на скважине Emu Apple-1, ускорив восстановление производства в бассейне Сурат
2026-07-28
Министр энергетики Азербайджана посетил солнечную электростанцию мощностью 100 МВт компании WEDO
2026-07-28