`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

В экспериментальном транзисторе использован новый принцип переключения электронных состояний

0 
 

В экспериментальном транзисторе использован новый принцип переключения электронных состояний

В лаборатории ведущего японского института базовых и прикладных исследований RIKEN (RIKEN Advanced Science Institute) получен первый в мире транзистор на базе материала с сильной корреляцией. Этот класс веществ привлекает пристальное внимание по мере приближения традиционной электроники к квантовому пределу миниатюризации.

Одним из многих необычных свойств сильнокоррелированных материалов, обусловленных активным взаимодействием электронов между собой, является значительное изменение электрического сопротивления под действием небольшой разности потенциалов — соответствующее включению и выключению логического вентиля.

В изготовленном инженерами RIKEN транзисторе применен диоксид ванадия — широкоизвестный, классический пример материала с сильной корреляцией. В публикации для журнала Nature описывается, как накопление электростатического заряда на поверхности VO2 вызывало делокализацию электронов кристаллической решетки и приводило к тысячекратному изменению сопротивления. Фактически, приложение напряжения величиной всего 1 В при комнатной температуре преобразовывало материал из диэлектрика в проводник.

Углубленное изучение макроскопического процесса перехода с применением синхротронного излучения на установке RIKEN SPring-8 в г. Харима показало, что трансформируется также кристаллическая структура диоксида ванадия, сингония которой меняется с моноклинной на тетрагональную. Массовая трансформация такого рода под действием электрического поля неосуществима в рамках обычной полупроводниковой электроники и будет востребована широким кругом потенциальных приложений, включая сверхнизковольтные логические схемы, энергонезависимую память и оптические коммутаторы.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 

Ukraine

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT