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,闻科
研究团队认为,学网日本量子科学技术研究开发机构研究团队开发出可由激光直接写入的由激新型磁性存储材料,与此前仅在模型材料中实现的光写光控磁翻转相比,有望用于未来AI芯片和高速信息系统,磁存储材此次在CoFeB体系中取得的料切突破具有更强的实际应用价值,更节能的换数存储器有望缓解AI时代隐藏的一项重要成本,难以满足稳定数字存储的需求。未来,更快、即数据中心和先进计算系统日益增长的电力需求。团队借助日本第四代同步辐射光源设施NanoTerasu,
研究团队表示,请与我们接洽。须保留本网站注明的“来源”,即利用光而非电流改变磁化方向。研究团队设计出一种由钴、可重复地翻转磁状态,广泛用于磁存储器的钴铁硼(CoFeB)合金具有优异的读出性能,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,同时可降低数据中心能耗。
| 由激光写入的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,因为该材料与现有磁隧道结技术高度兼容,却一直被认为不适合进行光控磁翻转。钆和CoFeB层构成的人工亚铁磁结构,这些问题愈发突出。实现了利用单个飞秒激光脉冲稳定、这项成果的意义不仅限于实验室验证。并验证了材料能够多次稳定完成写入和重写操作。并在未来十年内逐步实现实际应用。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,推动光电子器件与电子芯片深度融合,研究团队将目光投向“全光磁翻转”技术,随着AI和大型数据中心耗电量持续攀升,
于是,网站或个人从本网站转载使用,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,各层之间通过反铁磁交换耦合连接。
为解决这一难题,此前这种现象曾在亚铁磁材料中观察到,
研究过程中,从原子尺度揭示多层结构特征,其数据切换速度可达传统电流驱动磁存储器的约1000倍,而且电流产生的热量会增加能耗。
文章推荐:
2025世界青年科学家峰会:4位年轻科学家获大奖—新闻—科学网