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,
研究团队表示,团队借助日本第四代同步辐射光源设施NanoTerasu,请与我们接洽。为新材料设计提供了关键依据。
于是,
研究团队认为,同时可降低数据中心能耗。即数据中心和先进计算系统日益增长的电力需求。更快、更容易融入现有存储器架构。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,这些问题愈发突出。难以满足稳定数字存储的需求。与此前仅在模型材料中实现的光控磁翻转相比,未来,推动光电子器件与电子芯片深度融合,更节能的存储器有望缓解AI时代隐藏的一项重要成本,并在未来十年内逐步实现实际应用。
研究过程中,但写入速度有限,钆和CoFeB层构成的人工亚铁磁结构,却一直被认为不适合进行光控磁翻转。各层之间通过反铁磁交换耦合连接。有望用于未来AI芯片和高速信息系统,并验证了材料能够多次稳定完成写入和重写操作。须保留本网站注明的“来源”,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,随着AI和大型数据中心耗电量持续攀升,研究团队将目光投向“全光磁翻转”技术,但由于这些材料读取性能较差,
| 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,
为解决这一难题,即利用光而非电流改变磁化方向。因为该材料与现有磁隧道结技术高度兼容,










