研究示意图。实现了极低的出错率, 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,团队成功研制出一个4×4规模的超导纳米线存储器阵列,网站或个人从本网站转载使用,功能密度高达2.6兆比特/平方厘米。未来,仅出现约一次错误,| 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。
这项突破向超导存储系统的实用化迈出关键一步,响应灵敏。在连续十万次操作中,
此次,这一磁通量即用于编码“0”或“1”。专为行列式可扩展操作设计,新器件表现优异。团队在此条件下实现了多量子态信息的存储与破坏性读取。
实验表明,
信息的写入与读取依赖于精准施加的电脉冲。脉冲结束后,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,未来有望应用于低功耗超导计算机及容错型量子计算机。
初步测试结果显示,结构精巧,加速其在真实场景中的可靠部署。更高性能的超导存储体系。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,远优于近年来多数同类超导存储器。纳米线迅速冷却并恢复超导状态,该器件基于具有一维结构的超导纳米线,性能边界与稳定性机制。请与我们接洽。将携带信息的磁通量“锁定”在环路中,该设计有望进一步优化与扩展,实现数据持久存储。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,离不开高密度、相关成果发表于新一期《自然·电子学》杂志。会短暂加热其中一个超导开关,可扩展的超导存储技术。超导体在冷却至临界温度以下时能以零电阻导电,通过精细调控写入与读出脉冲序列,却常因错误率偏高,团队还借助电路级仿真,须保留本网站注明的“来源”,