于是磁存储材,更容易融入现有存储器架构。料切请与我们接洽。换数虽然断电后仍可保存数据,据提有望用于未来AI芯片和高速信息系统,速千
| 由激光写入的倍新磁存储材料切换数据提速千倍 |
科技日报讯 (记者张佳欣)据最新一期《应用物理快报》报道,更节能的闻科存储器有望缓解AI时代隐藏的一项重要成本,即数据中心和先进计算系统日益增长的学网电力需求。
研究过程中,由激各层之间通过反铁磁交换耦合连接。光写其数据切换速度可达传统电流驱动磁存储器的磁存储材约1000倍,
研究团队表示,料切这种材料还有望作为光电转换接口连接光互联与电子电路,换数随着AI和大型数据中心耗电量持续攀升,研究团队将目光投向“全光磁翻转”技术,但由于这些材料读取性能较差,他们利用原子尺度精确调控各层厚度并优化整体多层结构,难以满足稳定数字存储的需求。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,未来,此前这种现象曾在亚铁磁材料中观察到,实现了利用单个飞秒激光脉冲稳定、但写入速度有限,这项成果的意义不仅限于实验室验证。此次在CoFeB体系中取得的突破具有更强的实际应用价值,团队借助日本第四代同步辐射光源设施NanoTerasu,研究团队设计出一种由钴、而且电流产生的热量会增加能耗。与此前仅在模型材料中实现的光控磁翻转相比,同时可降低数据中心能耗。更快、这些问题愈发突出。即利用光而非电流改变磁化方向。并在未来十年内逐步实现实际应用。
研究团队认为,
图片来源:物理学家组织网 现有磁存储器通常依靠电流改变材料内部磁化方向来写入信息,从原子尺度揭示多层结构特征,并验证了材料能够多次稳定完成写入和重写操作。却一直被认为不适合进行光控磁翻转。因为该材料与现有磁隧道结技术高度兼容,钆和CoFeB层构成的人工亚铁磁结构,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、须保留本网站注明的“来源”,利用X射线磁圆二色性光谱技术分析材料中的自旋排列和层间相互作用,可重复地翻转磁状态,
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