Элементы Элементы большой науки

Поставить закладку

Напишите нам

Карта сайта

Содержание
Энциклопедия
Новости науки
LHC
Библиотека
Видеотека
Книжный клуб
Задачи
Детские вопросы
Плакаты
Научный календарь
Фестиваль
Научные блоги
Наука и право
ЖОБ
Поиск в Рунете

Поиск

Подпишитесь на новости науки


 
(на Subscribe.ru)



Библиотека

 
М. Каку
«Физика будущего». Глава из книги


О. Джадсон
«Каждой твари — по паре». Глава из книги


З. Гельман
Квазикристаллы и квазиобразование


С. Комаров
Кристалл сомнения


О. Макаров
Они проникают в мозг: опыты на людях


А. Левин
Вселенная своими руками: теория инфлатонов


Н. Резник
Иммунология в ожидании прорыва


Е. Клещенко
Новые тайны древнего иммунитета


Д. Васильев
Наука в зоопарке


А. Андреев
Журналу «Природа» — 100 лет







Главная / Новости науки версия для печати

Протестированы логические элементы «нанопроволочного» компьютера


Английские исследователи предлагают для создания компьютеров нового поколения использовать нанопроволоку. Принцип работы логических элементов таких компьютеров основан на подвижности магнитных доменных стенок в магнитомягких материалах.

Рис. 1. Схема элемента «Логическое НЕ» на магнитной нанопроволоке

Рис. 1. Схема элемента «Логическое НЕ» на магнитной нанопроволоке

Известно, что ферромагнитный материал при температурах выше некоторого критического значения (температура Кюри) разбивается на макроскопические области (магнитные домены), намагниченность которых равна по величине, но имеет различные направления. При переходе от одного домена к другому направление намагниченности изменяется не скачком, а непрерывно: поворот вектора намагниченности должен быть постепенным. Такой переходный слой, разделяющий соседние домены с различными направлениями вектора намагниченности, называется доменной границей или стенкой. Если кристалл помещен во внешнее магнитное поле, границы между доменами придут в движение, что приведет к увеличению размеров одних доменов и уменьшению других. Этим эффектом и предлагают воспользоваться ученые для создания логических элементов [1, 2].

Анизотропия формы нанопроволоки приводит к тому, что вектор намагниченности лежит вдоль проволоки и может иметь только два направления, которые и формируют базис двоичной логики. Граница между доменами с двумя противоположно направленными намагниченностями представляет собой своего рода переключатель сигналов. Перемещать стенку можно прикладывая внешнее магнитное поле вдоль проволоки. Используя вращающееся в плоскости образца магнитное поле, можно добиться перемещения доменной границы через сложную систему магнитных проволок.

На рис. 1а показан элемент «логическое НЕ», построенный с использованием магнитных нанопроволок. Допустим, что магнитное поле вращается в плоскости образца против часовой стрелки. За логическую «1», например, принимается состояние, когда вектор намагниченности направлен в сторону движения доменной стенки. При изменении направления магнитного поля от Hx до Hy доменная стенка перемещается со стороны входа P (рис. 1б), проходит через первый угол между двумя проволоками и приходит в Q (рис. 1в). Теперь соединение P-Q будет намагничено непрерывно (без доменной границы). Если магнитное поле продолжает вращаться до —Hx, доменная стенка пройдет через второй угол (рис. 1г) и выйдет в R (рис. 1д), установив непрерывную намагниченность между P и Q. Таким образом, намагниченность сразу за точкой соединения проволок станет направлена противоположно намагниченности до точки соединения, т. е. реализуется операция логического отрицания.

Рис. 2. Элемент «Логическое НЕ», реализованный на нанопроволоке пермаллоя, и результат его работы

Рис. 2. Элемент «Логическое НЕ», реализованный на нанопроволоке пермаллоя, и результат его работы

В качестве рабочего материала для создания нанопроволочных логических элементов был использован магнитомягкий пермаллой в виде плоской нанопроволоки (рис. 2а), возникающие доменные стенки в которой имеют оценочную толщину порядка 100 нм. Измерения изменения вектора намагниченности проводилось с использованием магнито-оптического эффекта Керра при комнатных температурах. Результат работы такого элемента показан на рис. 2б. Частота осцилляций поля составляла 27 Гц. Предварительные измерения показали, что время прохождения доменной стенки через соединение составляет от 0,1 до 2 нс и может увеличиваться из-за «зацепления» стенки в месте соединения.

С использованием «логики магнитных доменных стенок» были реализованы и другие логические элементы, а также построены «наносети», включающие несколько различных элементов [2]. Преимущество таких элементов в том, что потери энергии на одну операцию в них много меньше, чем в обычных CMOS (CMOS, Complementary Metal-Oxide-Semiconductor — усовершенствованная (комплиментарная) структура построения микроэлектронных схем на трехслойной (МОП) основе металл-окисел-полупроводник): 10–5 пкДж против 10–2 пкДж. Кроме того, простота изготовления логических элементов на «доменной логике» позволяет создавать сложные схемы в одной плоскости (например, на мягкой подложке), избегая необходимости многоуровневой металлизации.

1. D. A. Allwood et al., Science 296 (2003), p. 2002.
2. D. A. Allwood et al., Science 309 (2005), p. 1688.

Андрей Сидоренко

Последние новости: Нанотехнологии, Информационные технологии, Андрей Сидоренко

3 июня
Можно ли вылечить дискалькулию?
15 февраля
Сверхпроводимость уменьшает силу трения
17 января
Наноструктурированные сверхгидрофобные поверхности помогут избежать обледенения
11 октября
Нобелевская премия по физике — 2010
6 октября
Найдена геометрия, в которой сила Казимира становится отталкивающей
7 сентября
Предложен способ лечения рака с помощью графена и лазера
2 сентября
Предложен быстрый способ стерилизации воды
1 сентября
Помогать науке можно играя
23 августа
3D-нанозонды творят чудеса
10 августа
Графан может оказаться высокотемпературным сверхпроводником


Астрономические наблюдения недели

Новости науки почтой (рассылка на Subscribe.ru):

 

Новости науки по темам: антропология, археология, астрономическая научная картинка дня, астрономия, биология, биотехнологии, генетика, геология, затмения, информационные технологии, космос, лингвистика, математика, медицина, нанотехнологии, наука в России, наука и общество, Нобелевские премии, палеонтология, психология, технологии, физика, химия, эволюция, экология, энергетика, этология

Новости науки по авторам: Дарья Баранова, Вера Башмакова, Александр Бердичевский, Максим Борисов, Варвара Веденина, Александр Венедюхин, Михаил Волович, Алексей Гиляров, Николай Горностаев, Юрий Ерин, Анастасия Еськова, Дмитрий Замолодчиков, Игорь Иванов, Мария Кирсанова, Дмитрий Кирюхин, Александр Козловский, Алексей Левин, Андрей Логинов, Лейла Мамирова, Александр Марков, Мария Медникова, Вадим Мокиевский, Максим Нагорных, Елена Наймарк, Петр Петров, Александр Пиперски, Константин Попадьин, Сергей Попов, Роман Ракитов, Татьяна Романовская, Александр Самардак, Александр Сергеев, Андрей Сидоренко, Даниил Смирнов, Любовь Стрельникова, Алексей Тимошенко, Мария Шнырёва

Новости науки по месяцам: 2012 II, I  2011 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2010 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2009 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2008 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2007 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2006 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2005 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I 


Научные новости у наших партнеров: «Биомолекула», «В мире науки», «Вокруг света», Газета.ру, Грани.ру, Лента.ру, «Наука и жизнь», «Популярная механика», Gzt.ru

 


при поддержке фонда Дмитрия Зимина - Династия