Supervoitelu mahdollistaa nopeat muistipiirit

11.03.2025

Tel-Aviv-kitkaton-liukuminen-elektroniikkalaitteissa-300-t.jpgTel Avivin yliopiston teknologinen kehitystyö on ensimmäistä kertaa mahdollistanut tieteellisen supervoiteluilmiön soveltamisen elektronisiin komponentteihin. Tämän seurauksena tutkimusryhmä onnistui valjastamaan kitkattoman liukumisen parantaakseen merkittävästi tietokoneiden ja muiden elektronisten muistikomponenttien suorituskykyä.

Tutkijat korostavat, että luonto on löytänyt tavan luoda lähes kitkattomia pintoja, ilmiö, joka tunnetaan nimellä supervoitelu. Ymmärtääksesi tämän käsitteen, kuvittele asettavasi kaksi munalaatikkoa päällekkäin: täydellisesti kohdakkain ollessaan ne lukkiutuvat toisiinsa ja vastustavat liikettä, mutta vähän paikoiltaan kääntyneinä ne liukuvat vapaasti. Vastaavasti, kun tiettyjen materiaalien atomikerrokset ovat hieman väärin kohdistettuja, niiden atomit eivät synkronoidu ja kitka niiden välillä melkein katoaa.

Noin 20 vuotta sitten tutkijat havaitsivat, että kahdessa pyörivässä grafiittikerroksessa on lähes mittaamaton kitka – läpimurto, joka tasoitti tietä supervoiteluun perustuvien seuraavan sukupolven muistitekniikoiden kehittämiselle.

"Laboratoriossamme", professori Moshe Ben Shalom selittää, "rakensimme kerrosmateriaaleja, joissa pieninkin atomisiirtymä saa elektronit liikkumaan kerrosten välillä. Lopputulos: vain kahden atomin paksuinen muistirakenne – ohuin mahdollinen."

Tässä tutkimuksessa ryhmä kehitti uuden menetelmän kitkattoman liukumisen hyödyntämiseksi muistin suorituskyvyn parantamiseksi.

Tohtori Youngki Yeon kokeessa yhdistettiin ultraohuita boorin ja typen atomikerroksia, jotka erotettiin rei'itetyllä grafeenikerroksella. Nanokokoisissa rei´issä (vain 100 atomia leveät) boori- ja typpikerrokset asettuvat itsetoimisesti, mutta näiden saarten välistä kitka katoaa synkronoimattoman grafeenikerroksen ansiosta! Tämän ilmiön ansiosta linjassa olevien saarten sisällä olevat atomit voivat liukua nopeasti ja tehokkaasti, mikä mahdollistaa ennennäkemättömän tehokkaat datan luku-/kirjoitustoiminnot kuluttaen samalla huomattavasti vähemmän energiaa.

Professori Ben Shalom korostaa: "Mittauksemme osoittavat, että tämän uuden muistitekniikan tehokkuus on huomattavasti parempi kuin nykyisillä tekniikoilla, eikä siinä esiinny kulumista.

Tämän lisäksi uudet muistiryhmät paljastavat kiehtovan vaikutuksen: kun pienet saaret ovat lähellä toisiaan, atomin liike yhdellä saarella vaikuttaa viereisiin saariin. Eli järjestelmä voi itseorganisoitua kytketyiksi muistitiloiksi, mikä voi johtaa uraauurtaviin edistysaskeliin tietojenkäsittelyssä, mukaan lukien tekoäly ja neuromorfiset arkkitehtuurit.

Tutkimusryhmä päättelee, että tämä innovaatio mahdollistaa lähitulevaisuudessa erittäin nopeiden, luotettavien ja erittäin kestävien muistiryhmien kehittämisen."

Heidän tulevan tutkimuksensa tavoitteena on tutkia uusia laskennallisia mahdollisuuksia muistibittien välisen mekaanisen kytkennän kautta, mikä aiemmin oli mahdotonta. Ehkä supervoitelu ajaa seuraavan tietotekniikan vallankumouksen.

Aiheesta aiemmin:

Uusia muistiratkaisuja spineillä ja pyörteillä

Käsialakuvion ennätysmäistä tunnistusta

Rele grafeenista

23.04.2025Kvantti-internetin läpimurto - laboratoriosta reaalimaailmaan
23.04.2025Ohut jäähdytysratkaisu mobiileille ja laseri mikrosirua jäähdyttämään
22.04.2025Wurtsiittiferrosähköistä elektroniikkaa
22.04.20252D-materiaalit mutkalle ja avaruuteen
22.04.20253D-tulostusta mikroelektroniikasta mikrofluidiikkaan
19.04.2025Ei-vastavuoroista fotoniikkaa
18.04.2025Kasvinsiemenistä biologisia pietsogeneraattoreita
18.04.2025Normaalit metallit saatu toimimaan eksoottisesti
17.04.2025Ohjelmoitava fotonisiru tekoälyn koulukseen
17.04.2025Akustiikka vauhdittamaan fotonista laskentaa
16.04.2025Uusi aikakausi materiaalitieteessä: antiferromagneettiset kvasikiteet
16.04.2025Supertehokas fototerminen muuntaminen
16.04.2025Vähemmän myrkyllisiä kvanttipisteitä
15.04.2025Fotonireititystä ja vähemmän kohinaa suprajohteisille kubiteille
15.04.2025Sata vuotta vanhan fysiikan esteen murtaminen
14.04.2025Kvanttitietokoneella, tekoälyllä vai paperilla ja kynällä
12.04.2025Grafeenikalvot vauhdittamaan hiilen talteenottoa
12.04.2025Grafeenin avulla polttokennoille 200 000 tunnin käyttöikä
11.04.2025Erittäin turvallista viestintää kvanttiverkkojen kautta
11.04.2025Täysvärejä emittoiva ylösmuunnos nanopartikkeleilla
11.04.2025Paholaisen askelmat aikakiteessä
10.04.2025Keskeinen askel kohti vikasietoista kvanttilaskentaa
10.04.2025Suprajohtavuus, yksi molekyyli ja Majorana
09.04.2025Neljän kappaleen kvasihiukkaspaketti
09.04.2025Uutta materiaalia LIDAR laitteisiin
08.04.2025Kvanttiportteja, hyperlomittumista ja kvanttisuodatin
08.04.2025Uudenlainen kvanttilomittuminen
08.04.2025Sähköinen spinin hallinta altermagneettisissa kvanttimateriaaleissa
07.04.2025Valonhallintaa monimutkaisilla taajuusherätteillä
07.04.2025Fysiikka kohtaa taiteen: uusi käänne interferenssikuvioihin
07.04.2025Metapintoja tuplana ja kierteellä
05.04.2025Maailman pienin sydämentahdistin
04.04.2025Melkein kuin uusia materiaaleja
04.04.2025Käyttöjärjestelmä kvanttiverkoille
04.04.2025Transistori muokkaa 2D-materiaalin elektronisia ominaisuuksia
03.04.2025Ultraohuet kupariset virrankeräimet parantavat akun suorituskykyä
03.04.2025Harppaus eteenpäin vesipitoisessa Mg-Ioni-akkuteknologiassa
03.04.2025Innovatiivisia rajapintoja tehokkaille perovskiittisille aurinkokennoille
02.04.2025Tutkijat realisoivat kvanttilaskennalla sertifioidun satunnaisuuden
02.04.2025Tapa suojata kvantti-informaatiota kohinalta
02.04.2025Erbium-ionit kvanttitoistimien perustaksi
01.04.2025DNA irroittaa elektroniikan tasopinnoilta
01.04.2025Skaalautuvaa äänen generointia ja hallintaa piifotonisiruissa
31.03.2025Fasonien metsästystä
31.03.2025Voimapallo siirtojohdoissa alentaa sähkölaskuja
29.03.2025Tehokas vedyn katalysaattori ja biohybridin kemiaa
28.03.2025Vaihtoehto miljoonille koodiriveille
28.03.2025Neuromorfiseen laskentaan sopiva piitransistori
28.03.2025Magneettisia mikro- ja nanorakenteita hyödyntäen
27.03.2025Uutta kvanttilaskentaprotokollaa kuditeilla, ei kubiteilla
27.03.2025Kuroa umpeen mikroaaltoisten ja optisten kubittien välinen kuilu
27.03.2025Uudenlainen kvanttitietokone tutkii alkuainehiukkasten tanssia
26.03.2025Uusi aikakausi elektroniikalle ja kvanttitietokoneille?
26.03.2025Valosta tehokkaammin energiaa keräten
26.03.2025Voiko sähkö virrata ilman elektroneja?
25.03.2025Massiivisesti rinnakkaiset optiset linkit CMOS-piirille
25.03.2025Ledeistä enemmän irti sopivasti virittämällä
24.03.2025Seuraavan sukupolven 3D-transistorit
24.03.2025Hiilinanoputkijohteita puetettavilla elektroniikalle
24.03.2025Sähköis-optisia muunnoksia terahertsien valolla
22.03.2025Mikrosalamat, sähkökenttä ja elämä maapallolla?
21.03.2025Ohjelmoitava monitoiminen integroitu mikroaaltofotonipiiri
21.03.2025Parantaa sähköoptista suorituskykyä III-V-puolijohteissa
21.03.2025Suora viestintä useiden kvanttiprosessorien välillä
21.03.2025Terahertsivalon polarisaation nopeaa modulaatiota
20.03.2025Multipleksattu lomittuminen kvanttiverkolle
20.03.2025Millaisen uhkan tekoäly luo turvallisuuskriisissä
20.03.2025Polarisaatio ja holografinen informaatio lomittuvat kvanttihologrammiin
20.03.2025Uudenlainen Hall-ilmiö
19.03.2025Vapautua riippuvuudesta harvinaisista luonnonvaroista!
19.03.2025Käänteinen pyramidi 3-akselisena magnetismin Hall-anturina
18.03.2025Pyörivä valo voisi tehostaa seuraavan sukupolven elektroniikkaa
18.03.2025ARM:sta RISC-V:een ilman ohjelmistomuunnosta
18.03.2025Valon hienosäätöä nanopisteillä
17.03.2025Ultralaajakaistainen fotonisiru tehostaa optisia signaaleja
17.03.2025Materiaalien tutkimuksia yhdellä kubitilla
17.03.2025Aistitietoa luonnon tavalla - nopeasti, tehokkaasti ja vähällä energialla
15.03.2025Kohti ympäristöllisesti kestäviä perovskiittiledejä
15.03.2025Misellien avulla lääkkeitä ja vetyä
14.03.2025Kvanttivallan ylitys hyödyllisissä, todellisissa ongelmissa
14.03.2025Monifotoninen lomittuminen metapinnan avulla
14.03.2025Topologinen kvanttilaskenta askeleen lähemmäksi todellisuutta
13.03.2025Staattisen sähkön tiede ei ole enää niin toivoton
13.03.2025Nanoantenni matalataajuiseen tiedonsiirtoon
13.03.2025Tiedemiehet kehittäneet uuden tavan tuottaa energiaa pienillä helmillä
12.03.2025Einsteinin valokvantit Maxwellin yhtälöiden linssin läpi
12.03.2025Uusi laboratorio hiilen kvanttipotentiaalin avaamiseksi
12.03.2025Elektronien hallintaa molekyyleissä
11.03.2025Magiaa, kvanttilaskentaa ja suprajohtavuutta
11.03.2025Jään ja veden kaltaisia tiloja erittäin ohuessa materiaalissa
11.03.2025Supervoitelu mahdollistaa nopeat muistipiirit
10.03.2025Kuvaa vääristämätöntä venyvyyttä ja itsekorjautuvuutta
10.03.2025Kvanttipisteisiä ledejä ilman myrkkyjä
08.03.2025Merivesiakku puujätteestä
07.03.2025Mesohuokoinen pii: ainutlaatuiset elektroniset kuljetusominaisuudet
07.03.2025Dramaattisesti parempia bioelektronisia antureita
06.03.2025Kohti anoditonta kiintoaineakkua
06.03.2025Muoviset ja ioniset superkondensaattorit tehostuvat
05.03.2025VTT ja IQM rakensivat 50 kubitin kvanttitietokoneen
05.03.2025Uusi hiilimuoto, jolla on potentiaalia elektroniikkaan

Näytä lisää »