Прорыв в энергоэффективной памяти

Исследователи из Университета Миннесоты добились значительного прогресса в создании материала, способного сделать будущую компьютерную память значительно быстрее и экономичнее. Это открытие обещает новую эру в электронике.
Растущий спрос на "зеленую" электронику
Непрерывное развитие технологий требует новой памяти. Учёные активно ищут решения, способные работать с высокой производительностью при минимальном энергопотреблении, чтобы расширить возможности привычных нам устройств.
Ni₄W: ключ к эффективности
Команда продемонстрировала превосходный метод управления намагниченностью в миниатюрных устройствах с помощью материала Ni₄W (сплав никеля и вольфрама). Его особая низкосимметричная структура создаёт мощный спин-орбитальный момент (SOT) – важнейший элемент для управления магнетизмом в технологиях памяти завтрашнего дня.
Энергосберегающее будущее с Ni₄W
«Материал Ni₄W существенно снижает затраты энергии при записи информации, открывая путь к радикальной экономии ресурсов в электронике», – подчеркнул ведущий исследователь Цзянь-Пин Ван. Эта технология минимизирует энергетические аппетиты смартфонов, дата-центров и другой техники, делая её интеллектуальнее и экологичнее. Ифэй Ян, соавтор, добавил: «Ni₄W уникален способностью генерировать спиновые токи в разных направлениях, переключая магнитные состояния без внешних полей. Мы зафиксировали исключительно высокую эффективность SOT, что подтверждает его потенциал для создания маломощных скоростных спинтронных устройств».
Доступность и перспективы
Ni₄W производится из распространенных металлов по стандартным промышленным методикам. Высокая доступность и незначительная стоимость делают его крайне привлекательным для бизнеса. Вскоре мы можем увидеть его в повседневных смарт-часах, телефонах и других гаджетах. «Нам невероятно приятно, что теоретические выкладки полностью подтвердили верность выбора материала и экспериментальных данных в части SOT», – с энтузиазмом отметил Сынджун Ли, соавтор и научный сотрудник в области вычислительной техники.
Следующая амбициозная цель ученых – создание ещё более компактных устройств на основе этого прорывного материала.
Источник: scientificrussia.ru







