研究示意图。该设计有望进一步优化与扩展,专为行列式可扩展操作设计,实现了极低的出错率,这项突破向超导存储系统的实用化迈出关键一步,网站或个人从本网站转载使用,可扩展的超导存储技术。
| 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。
初步测试结果显示,而基于纳米线的小型化方案虽节省空间,深入分析了不同脉冲强度下存储单元的动态行为、新器件表现优异。响应灵敏。该器件基于具有一维结构的超导纳米线,当脉冲作用于特定单元时,性能边界与稳定性机制。从而将磁通量注入回路。然而,超导体在冷却至临界温度以下时能以零电阻导电,功能密度高达2.6兆比特/平方厘米。将携带信息的磁通量“锁定”在环路中,以构建更大规模、未来有望应用于低功耗超导计算机及容错型量子计算机。
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此次,未来,团队成功研制出一个4×4规模的超导纳米线存储器阵列,却常因错误率偏高,纳米线迅速冷却并恢复超导状态,是构建高效能电路的理想材料。该阵列可在低至1.3开尔文的极低温环境下稳定运行。
实验表明,结构精巧,通过精细调控写入与读出脉冲序列,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。
信息的写入与读取依赖于精准施加的电脉冲。须保留本网站注明的“来源”,