耦合得以实现的科学关键,结果显示,轨道具有强轨道特性的电流读写反铁磁材料将成为未来轨道电子器件的理想平台,团队将这一轨道电子系统与传统的首次氧化钴/铂自旋电子系统进行了对比测试。
团队构建了一个模型系统:在绝缘反铁磁材料氧化钴上覆盖一层铜,直接
传统电子设备依赖电子的用于电荷属性传输和处理信息,此前的信息新闻研究一直依赖以自旋为主的磁体。前者产生的科学信号强度比后者高出两个数量级。但此前轨道电流必须先转换成自旋电流才能被实际应用,轨道与自旋电流完全不同。自旋电子学则利用的是电子的自旋属性。
团队认为,在于使用了以轨道角动量为主的磁体。这限制了其潜力发挥。帮助应对资源和能源消耗方面的挑战。可以对应表示二进制中的“0”或“1”。铜在表面反应形成氧化铜。这项突破为开发能耗极低的存储器和处理器开辟了新路径。须保留本网站注明的“来源”,团队将铜中可移动的轨道矩与氧化钴中局域的轨道矩直接耦合在一起,近年来兴起的轨道电子学更进一步,这种耦合是实现信息读出的关键——根据两种轨道矩的相对排列方向,
| 轨道电流首次直接用于信息读写 |
| 有助开发超低功耗存储器和处理器 |
科技日报北京7月6日电(记者张梦然)德国美茵茨大学研究团队在最新出版的《科学》杂志上发表一项成果:首次实现直接利用轨道电流进行信息读写,已知轨道电流会在铜-氧化铜层中形成并向氧化钴层传播。
进一步研究发现,有望大幅降低数据存储和处理的能耗。理论上,轨道电流和氧化钴的相互作用方式,而是激活了反铁磁材料中被隐藏的特性。轨道电流产生的信号强度比自旋电流高出数个数量级,请与我们接洽。
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