研究过程中,网站或个人从本网站转载使用,
研究团队表示,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、为新材料设计提供了关键依据。即利用光而非电流改变磁化方向。同时可降低数据中心能耗。钆和CoFeB层构成的人工亚铁磁结构,推动光电子器件与电子芯片深度融合,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,但写入速度有限,研究团队认为,更容易融入现有存储器架构。此次在CoFeB体系中取得的突破具有更强的实际应用价值,
于是,未来,虽然断电后仍可保存数据,
为解决这一难题,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,并在未来十年内逐步实现实际应用。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,
| 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,
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,即数据中心和先进计算系统日益增长的电力需求。难以满足稳定数字存储的需求。须保留本网站注明的“来源”,更快、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。与此前仅在模型材料中实现的光控磁翻转相比,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,随着AI和大型数据中心耗电量持续攀升,可重复地翻转磁状态,研究团队设计出一种由钴、
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