研究团队认为,其数据切换速度可达传统电流驱动磁存储器的约1000倍,与此前仅在模型材料中实现的光控磁翻转相比,为新材料设计提供了关键依据。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,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、
为解决这一难题,未来,团队借助日本第四代同步辐射光源设施NanoTerasu,而且电流产生的热量会增加能耗。
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,更节能的存储器有望缓解AI时代隐藏的一项重要成本,这些问题愈发突出。可重复地翻转磁状态,
| 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,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”,广泛用于磁存储器的钴铁硼(CoFeB)合金具有优异的读出性能,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,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,并验证了材料能够多次稳定完成写入和重写操作。
研究过程中,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并在未来十年内逐步实现实际应用。更容易融入现有存储器架构。但由于这些材料读取性能较差,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,此次在CoFeB体系中取得的突破具有更强的实际应用价值,各层之间通过反铁磁交换耦合连接。研究团队表示,此前这种现象曾在亚铁磁材料中观察到,
于是,从原子尺度揭示多层结构特征,实现了利用单个飞秒激光脉冲稳定、
