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重大研究发现:IBM能在单个原子上存储1比特数据【nba买球正规官方网站】

本文摘要:IBM研究人员ChrisLuts车站在一台他和同事用来在单原子上存储1bit数据的显微镜旁来源:cnbeta3月9日下午,IBM宣告可以在单个原子上存储1比特数据,虽然这项突破性研究在实用性上还并未获得检验,但它却引导了该行业的研究方向。IBM近期早已在学术期刊《Nature》上公开发表了涉及研究成果。 据理解,此前一块硬盘存储1bit数据(0或1),必须闲置约10万个原子空间。

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IBM研究人员ChrisLuts车站在一台他和同事用来在单原子上存储1bit数据的显微镜旁来源:cnbeta3月9日下午,IBM宣告可以在单个原子上存储1比特数据,虽然这项突破性研究在实用性上还并未获得检验,但它却引导了该行业的研究方向。IBM近期早已在学术期刊《Nature》上公开发表了涉及研究成果。

据理解,此前一块硬盘存储1bit数据(0或1),必须闲置约10万个原子空间。但是周三的时候,IBM研究院宣告他们早已破天荒地在单个钬原子上构建了磁记录(huǒ,67号元素,符号Ho),将存储密度提高到了一个全新的数量级。

现代移动设备可以做将个人曲库存储到一枚硬币上,但IBM的技术可以将苹果的原始曲库(2600万首音乐)都塞进去。单原子存储原理图它的工作原理是:将一个钬原子(一个大的具备许多不成对电子的原子)摆放在氧化镁基底上。在这种条件下,原子具备所谓的“磁双稳性”:当原子正处于两有所不同磁矩情况时,在磁场中分别对应两个稳定状态。研究人员用于扫瞄隧道显微镜(STM)在原子上产生约150毫伏的10微安的电流。

电流转入钬原子可以使其转变其磁矩状态。由于两种状态具备有所不同的导电性,STM尖端可以通过产生较低的电压(大约75毫伏)并测量其电阻来检测原子所处的状态。

为了证实钬原子转变了磁状态,而不是不受STM电流的一些阻碍或影响,研究人员在附近设置一个铁原子。铁原子不会不受其邻近原子磁性的影响,钬原子正处于其有所不同状态时其展现出有所不同。

这证明,实验确实在单个原子可以长久地存储数据,并可以被间接测量到。不过IBM研究员ChrisLutz回应,这项基础研究距离商用有可能还有几十年的路要回头。

这项技术想显得实际,IBM必需让原子级存储设备的生产不具备一定的经济效益、数据的读取速度够快、且需要长年平稳留存。目前这项实验性技术不能存储数小时,但现实应用于最少要留存数年。


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