Перовскит составил основу быстродействующей светоизлучающей памяти

25 август, 2021 - 14:45

Перовскит составил основу быстродействующей светоизлучающей памяти

Исследователи из Национального Тайваньского педагогического университета и Университета Кюсю (Япония) в журнале Nature Communications сообщили о новом устройстве, созданном на базе всего одного полупроводника, известного как перовскит, для одновременного хранения и визуальной передачи данных.

Предыдущие версии светоизлучающей памяти, рассматриваемой как возможная альтернатива флэш-технологии, требовали интеграции двух отдельных устройств из разных материалов, что усложняло производство. Чтобы преодолеть это, исследователи и обратились к перовскиту, типу материалов с уникальными физическими, оптическими и электрическими свойствами.

«Используя всего один слой перовскита между контактами, мы можем изготовить устройство, которое действует и как RRAM, и как светоизлучающая электрохимическая ячейка, – рассказал Я Джу Ли (Ya-Ju Lee), который руководил исследованием со стороны Тайваня. – Воспользовавшись преимуществом быстрого, электрически переключаемого движения ионов, которое обеспечивает эту двойную функциональность в одном слое перовскита, мы смогли совместить два устройства и разработать полностью неорганическую перовскитную светоизлучающую память».

На примере перовскита, состоящего из бромида цезия-свинца (CsPbBr3), команда показала, что данные могут быть электрически записаны, удалены и прочитаны в одном из перовскитных устройств, действующем как резистивная память (RRAM). Одновременно второе перовскитное устройство может оптически передавать информацию о том, записываются или стираются данные, посредством излучения света с высокой скоростью передачи.

В дополнение к этому, авторы применили перовскитные квантовые точки двух разных размеров для отображения разными цветами излучения записи и стирания памяти, что обеспечило индикатор единиц и нулей в реальном времени.

«От многоадресных ячеистых сетей до систем шифрования данных, эти результаты имеют перспективы для множества приложений в следующем поколении технологий», – отметил Каору Тамада (Kaoru Tamada), один из японских участников данного исследования.