计算机的一项有前途的技术是自旋电子学知识点.docx
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1、下一代计算机的一项有前途的技术是自旋电子学,它是一种电子,它取决于电子的自旋(本征角动量),而不是电子。但是,用于控制旋转的可用方法需要的电流对于实际应用而言太大。在在纸控质,诺尔等。I报道了一种允许使用电场进行低功率自旋控制的方法。在过去的50年中,计算能力的指数级增长很大程度上是由场效应晶体管2(硅芯片的基本组件)的不懈小型化推动的。电子工程师戈登摩尔(GordonMoorc)曾在1965年期望这种持续缩小的规模,3导致了惊人的20亿个晶体管,这些晶体管现在通常在现代个人计算机的处理器中发现。半导体行业提出了一个路线图,概述了计算机材料,设备和系统的技术发展,以保持这些历史上计算能力的增长
2、速度(https:/irds.ieee.org)。路线图中增长的部分解决了该领域的紧迫问题:基于当前使用的技术的晶体管无法进一步缩小规模,因为将很快达到微型化的物理极限。没有与该问题相关的若干技术和材料问题的已知解决方窠。因此,材料科学家,物理学家和工程师正在研究一系列潜在的计算机技术新工作原理。新方法的开发还使其他目标成为目标,例如降低能耗或将多个功能集成到组件中以加速数据处理。降低功耗的一种方法是消除对维持晶体管逻辑状态(ON或OFF)的连续电源的需求。这可以通过使用铁性材料(例如具有永久极化的铁电化合物)或压电机械设备来实现,这些设备需要电源以在逻辑状态之间切换,但不保留这些状态4。自旋
3、电子技术也引起了人们的关注,因为这种方法有望减少电耗5,即电能浪费为热量。在发展更高效的计算技术的竞赛中,铁性方法与自旋电子学6的结合可能特别有效。但是,这些方法中的许多方法都将需要新材料-例如,常规电子设备中使用的半导体不具有铁性。一类称为复合氧化物的化合物特别受关注,因为它们具有永久性的电和磁偶极子,从而为需要永久性态的应用打开了大门。尽管复合氧化物由于产生更多的电耗而不如传统晶体管中使用的半导体那样好,但它们对自旋电子学7具有卓越的性能。已经观察到有趣的电子相在两种复合氧化物之间的界面处形成。诺尔和他的同事专注于一种叫做电子气的相:一个超薄(几纳米厚)的导电电子层,形成在钛酸锢(STo)
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