Всe этo являeтся oчeнь вaжным шaгoм в направлении создания так называемой терагерцовой электроники», — говорит Анатолий Звездин, начальник Лаборатории физики магнитных районе и спинтроники МФТИ, — «за То, что мы знаем, мы первые использовали этот механизм для контроля состояния магнитных систем».В своем исследовании ученые использовали ортоферрит тулий (thulium orthoferrite, TmFeO), слабый ферромагнитный материал, производит свое собственное магнитное поле, которое определяется как магнитные моменты отдельных микрокристаллов, так называемые магнитные домены. | | Сегодня, 07:05 | Новости науки и техники
Использование терагерцового излучения для оптимизации памяти компьютера в тысячи раз
Ученые Московского физико-технического института (МФТИ), работая совместно со своими коллегами из Германии и Нидерландов показали, что практическое применение T-излучения, излучения терагерцового диапазона можно значительно повысить производительность компьютеров и другой вычислительной техники. Импульсы T-волны, используемые как инструмент, чтобы очистить и изменить состояние ячеек памяти компьютера, позволяют делать это в несколько тысяч раз быстрее, чем более традиционные методы, связанные с использованием магнитных или электрических полей.»Мы нашли новый метод управления намагниченностью материала, что зависит от коротких электромагнитных импульсов терагерцового диапазона. В основе этого принципа от ученых разработала новую методику перемагничивания материала, который в будущем может стать основой для создания памяти компьютера.Ученые считают, что их терагерцовая технология будет работать правильно и с другими магнитных материалов. При традиционном подходе для управления магнитные моменты доменов использует внешнее магнитное поле, но ученые использовали для этого короткий импульс излучения с длиной волны порядка 0.1 mm.Эксперименты показали, что терагерцовые импульсы, которые возбуждают электроны ионов тулия, при этом происходит переориентация и изменение магнитных свойств, таких, как ионы тулия и ионов железа. Ортоферрит тулия, использованный в экспериментах, идеально подходит для демонстрационных целей, однако, для практического применения в устройствах хранения информации, которая не подходит по ряду причин. Но самое интересное, что все это происходит в десятки раз быстрее, чем с помощью внешнего магнитного поля.