- «Мы явно перестарались»: разработчикам Clair... (673)
- ADATA создала бренд Trusta для SSD... (518)
- Доставка прибудет по расписанию: курьерский... (643)
- Частный японский модуль Resilience с... (646)
- Google обновила дизайн поискового виджета на... (656)
- Тарифы Трампа способствовали росту... (641)
- В Telegram добавились маркетплейс подарков,... (666)
- Видео: взбесившийся гуманоидный робот... (674)
- Новые универсалы Toyota, сертифицированные... (640)
- Первый ПК Huawei с HarmonyOS получит... (653)
- Учёные установили мировой рекорд по ионной... (640)
- Китайский контрактный производитель чипов... (645)
- «Лучшая карточная игра с RPG-элементами»: с... (758)
- 2K подтвердила системные требования Mafia:... (601)
- Исследовательскую лабораторию ИИ в M**a... (667)
- Китайцы не смогли с Земли найти воду на Луне... (664)
Атомная память: учёные создали хранилище данных размером с кристаллический дефект
Дата: 2025-02-16 21:12
Учёные Чикагского университета разработали новую технологию хранения информации, используя дефекты кристаллов размером с атом. Исследователи из Школы молекулярной инженерии Прицкера (UChicago PME) нашли способ создавать единицы и нули из кристаллических дефектов для применения в классической компьютерной памяти.
Эта инновация позволяет хранить терабайты информации в кубике материала размером всего в миллиметр. Ключевым элементом технологии является использование редкоземельных элементов, добавленных в кристалл оксида иттрия. В частности, исследователи использовали празеодим, но процесс может быть адаптирован для различных материалов.

Активация устройства хранения происходит с помощью простого ультрафиолетового лазера. Лазер стимулирует лантаноиды, которые в свою очередь высвобождают электроны. Эти электроны захватываются дефектами кристалла оксида, например, отдельными пробелами в структуре, где должен быть атом кислорода, но его нет.
Исследователи смогли управлять тем, какие дефекты заряжены, а какие нет. Обозначая заряженный пробел как «единицу», а незаряженный как «нуль», они превратили кристалл в мощное устройство хранения памяти в масштабе, невиданном в классических вычислениях.
«В этом кубике миллиметрового размера мы продемонстрировали, что есть по крайней мере миллиард таких элементов памяти — классической и традиционной», — отметил ассистент-профессор Тянь Чжун из UChicago PME.
Эта технология открывает захватывающие перспективы для будущего хранения данных, потенциально революционизируя возможности классических компьютеров и устройств хранения информации.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Очередной удар по Volkswagen: немецкие машины признаны самыми ненадежными в США, а самые надежные — у Lexus, Buick, Mazda и Toyota
Американское агентство J.D. Power опубликовало новую версию своего ежегодного рейтинга надежности автомобилей, и в этом году Volkswagen оказался на последнем месте. Исследование проводилось с августа по ноябрь 2024 года, в его рамках опросили 34 тысячи владельцев трехлетних машин. Volkswagen получил 285 жалоб на 100 автомобилей, что сделало его аутсайдером рейтинга. Фото:...
Немецкий исследовательский центр Юлих стал первым покупателем локальной квантовой системы D-Wave Advantage
Немецкий исследовательский центр Юлих приобрёл квантовый компьютер D-Wave Advantage для развития квантовых исследований в области искусственного интеллекта и квантового моделирования. Это первый случай, когда центр высокопроизводительных вычислений приобретает систему D-Wave Advantage для локальной установки. Компания D-Wave Quantum, являющаяся мировым лидером в области...
Французская авиакомпания Amelia внедрила систему предотвращения инверсионных следов на регулярных рейсах
Французская авиакомпания Amelia внедрила инновационное решение по предотвращению образования инверсионных следов, разработанное компанией Thales. С июня 2024 года это решение применялось на всех рейсах Amelia между Парижем и Вальядолидом, выполняемых на самолётах Embraer ERJ145. Инверсионные следы образуются, когда тёплые влажные выхлопные газы самолёта смешиваются с холодным...
От научной фантастики к реальности: учёные создали метод производства сверхпрочного прозрачного алюминия
Группа учёных, включая исследователей из Филиппин, разработала метод создания прозрачного оксида алюминия (TAlOx) – материала, который, несмотря на своё название, напоминающее научную фантастику, имеет вполне реальное применение. TAlOx отличается невероятной твёрдостью и устойчивостью к царапинам, что делает его идеальным для защитных покрытий электроники, оптических сенсоров...