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未来的计算机内存是基于相变的吗

发布时间:2019-06-27 02:41 来源:未知 编辑:admin

  到目前为止,我们计算机中的位包括电子或磁性开关。但研究人员已经开始研究可能比传统技术更快的新型数据载体。clou:这些所谓的相变存储器中的零和一些是通过材料的物理状态变化而产生的。现在科学家已经确定了一种比传统闪存快一千倍的材料。同时,这种锗,锑和碲的合金提供了关于这种相变存储器的物理特性的有价值的信息。

  我们遇到日常生活中的变化,特别是在水中。根据温度,它是液体,固体或气体。相变存储器也使用这一原理:它们通过改变液体,玻璃和晶体之间各个位的聚合状态来节省数据。电磁场,热或光脉冲在相之间来回切换。该技术具有提供低成本,快速和高密度存储的潜力。因此,英特尔,IBM和三星等公司正试图在技术上可用的产品中长期实施相变存储器的原理。然而,几乎没有研究过这种材料的某些特征,特别是相变的速度和精度,以及液相的行为。

  现在各地的亚琛工业大学的魏帅科学家们研究如何锗,锑和碲的合金是适合作为相变存储器。最重要的是,他们使用中子散射分析了这种混合物的玻璃 - 液态。在亨氏迈尔 - 莱布尼茨中心加兴的中子束,她可以追踪如何加热时为了移动金属 - 如何迅速,准确地发生相变。

  事实证明:使用这种特殊的混合物,相比迄今为止所研究的其他材料更清晰地描绘了相变。当锗,锑和碲以特定比例混合时,密度最大值和相关金属与非金属转变以允许相对急剧转变的方式下降到熔点以下。这使得可以比可比较的方法更可重复地控制该材料的相变。研究人员报告说,这种锗,锑和碲混合物的相变记忆将比传统闪存快一千倍。

  科学家们的实验证明了其他的东西:他们表明阿尔伯特爱因斯坦在他的博士论文中设定的等式并不适用于他们的材料。所谓的斯托克斯 - 爱因斯坦关系描述了粒子的运动,就像球体在蜂蜜罐中下沉一样。到目前为止,已经假定该等式对于相变存储器的有效性。“然而,我们的结果证明,这个等式在高于熔点的温度下不再有效,”Wei和他的同事说。因此,相变之上的材料具有高粘度,因此结晶非常快。然而,在下面,液体通过保持导电性差的无定形状态而固化。

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