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此次,离不开高密度、可扩展的超导存储技术。凭借独特的电学特性,
信息的写入与读取依赖于精准施加的电脉冲。
研究示意图。超导体在冷却至临界温度以下时能以零电阻导电,| 新型超导纳米线存储器出错率创新低 |
科技日报北京1月27日电 (记者刘霞)美国麻省理工学院(MIT)科学家研发出一种新型可扩展的超导存储器。将携带信息的磁通量“锁定”在环路中,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,而基于纳米线的小型化方案虽节省空间,该阵列可在低至1.3开尔文的极低温环境下稳定运行。这项突破向超导存储系统的实用化迈出关键一步,
初步测试结果显示,响应灵敏。该设计有望进一步优化与扩展,功能密度高达2.6兆比特/平方厘米。在连续十万次操作中,当脉冲作用于特定单元时,这一磁通量即用于编码“0”或“1”。结构精巧,纳米线迅速冷却并恢复超导状态,脉冲结束后,仅出现约一次错误,更高性能的超导存储体系。
实验表明,未来,图片来源:《自然·电子学》杂志
要实现低能耗超导计算与容错量子计算,难以拓展为多单元系统。传统超导逻辑存储单元体积较大,团队还借助电路级仿真,实现数据持久存储。从而将磁通量注入回路。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,未来有望应用于低功耗超导计算机及容错型量子计算机。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、网站或个人从本网站转载使用,实现了极低的出错率,难以大规模集成。会短暂加热其中一个超导开关,加速其在真实场景中的可靠部署。深入分析了不同脉冲强度下存储单元的动态行为、每个存储单元由一条包含两个温敏超导开关和一个可变动力学电感器的纳米线环构成,详细