凱澤斯勞滕科技大學(xué)(TUK)和維也納大學(xué)的研究人員成功地構(gòu)建了一個(gè)計(jì)算機(jī)電路的基本組成部分,用磁振子代替電子傳遞信息?!禢ature Electronics》雜志上所描述的“磁振半加法器”只需要三根納米線,而且比最新的計(jì)算機(jī)芯片能耗低得多。
一組物理學(xué)家正在為尋求更小、更節(jié)能的計(jì)算打下一個(gè)里程碑:他們開(kāi)發(fā)了一個(gè)集成電路,使用磁性材料和磁子來(lái)傳輸二進(jìn)制數(shù)據(jù),這是構(gòu)成當(dāng)今計(jì)算機(jī)和智能手機(jī)的基礎(chǔ)的1和0。
這種新的電路非常微小,采用流線型的二維設(shè)計(jì),比目前最先進(jìn)的采用CMOS技術(shù)的計(jì)算機(jī)芯片所需能量少10倍。雖然目前的磁振子結(jié)構(gòu)不如CMOS快,但成功的演示現(xiàn)在可以進(jìn)一步用于其他應(yīng)用,如量子或神經(jīng)形態(tài)計(jì)算。
成功的合作
這個(gè)原型是安德烈·丘馬克(Andrii Chumak)歐洲研究委員會(huì)(ERC)啟動(dòng)資助的四年努力的結(jié)晶,并與TUK大學(xué)的Philipp Pirro博士和目前在維也納大學(xué)博士后的Wang博士密切合作。丘馬克教授在杜克大學(xué)開(kāi)始了這項(xiàng)工作,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)著維也納大學(xué)的一個(gè)研究小組。
丘馬克說(shuō):“我們非常高興,因?yàn)槲覀兂晒Φ赝瓿闪藥啄昵暗挠?jì)劃,而且效果比我們預(yù)期的還要好。”當(dāng)他第一次提出磁振子電路時(shí),他的設(shè)計(jì)非常復(fù)雜,他認(rèn)為這篇論文的主要作者王功權(quán)使設(shè)計(jì)“至少改進(jìn)了100倍”。
丘馬克說(shuō):“我們現(xiàn)在看到,磁電子電路可以和CMOS一樣好,但如果你想觸發(fā)工業(yè),這可能還不夠。我想你至少得比它小100倍,速度更快。但這一電路為二進(jìn)制數(shù)據(jù)以外的其他領(lǐng)域提供了絕佳的機(jī)會(huì),例如在非常低的溫度下進(jìn)行量子磁計(jì)算?!?/p>
皮爾羅補(bǔ)充道:“我們也有興趣為受大腦功能啟發(fā)的神經(jīng)形態(tài)磁共振計(jì)算機(jī)調(diào)整電路。”
這些納米電路元件的尺寸不到一微米,比人的頭發(fā)還薄,即使在顯微鏡下也幾乎看不見(jiàn)。它包括三根納米線,由一種叫做釔鐵石榴石的磁性材料制成。這些導(dǎo)線彼此精確定位,形成兩個(gè)“定向耦合器”,引導(dǎo)磁振子穿過(guò)導(dǎo)線。磁振子是自旋波的量子,把它們想象成投進(jìn)巖石后池塘表面的漣漪,但在這種情況下,波是由量子水平上固體材料的磁序扭曲而形成的。我們花了大量的時(shí)間和精力找出最佳的納米線長(zhǎng)度和間距,以產(chǎn)生預(yù)期的結(jié)果。
在第一個(gè)耦合器處,兩根導(dǎo)線非常接近,自旋波被分成兩半。一半進(jìn)入第二個(gè)耦合器,在那里它在導(dǎo)線之間來(lái)回跳躍。根據(jù)振幅的不同,波將從頂部或底部導(dǎo)線退出,分別對(duì)應(yīng)于二進(jìn)制“1”或“0”。由于電路包含兩個(gè)方向耦合器,將兩個(gè)信息流相加,因此形成了一個(gè)“半加法器”,這是計(jì)算機(jī)芯片中最通用的組件之一。數(shù)百萬(wàn)個(gè)這樣的電路可以組合起來(lái)進(jìn)行越來(lái)越復(fù)雜的計(jì)算和功能。
皮爾羅說(shuō):“普通計(jì)算機(jī)通常需要數(shù)百個(gè)元件和14個(gè)晶體管,而這里只需要三根納米線、一個(gè)自旋波和非線性物理?!?。
未來(lái)應(yīng)用
皮爾羅目前正在杜克大學(xué)的自旋電子學(xué)計(jì)算研究中心“Spin+X”的框架內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)方向,他現(xiàn)在將探索使用純磁振子電路進(jìn)行神經(jīng)形態(tài)計(jì)算,這種方法處理數(shù)據(jù)的方式不是二進(jìn)制的,而是更像人腦。自旋波更適合于更復(fù)雜的系統(tǒng),并且有可能攜帶更多的信息,因?yàn)樗鼈冇袃蓚€(gè)參數(shù):振幅,波高,相位,波角。在當(dāng)前的演示中,團(tuán)隊(duì)沒(méi)有使用phase作為變量,以使其對(duì)于二進(jìn)制數(shù)據(jù)處理保持簡(jiǎn)單。
皮爾羅說(shuō):“如果這種設(shè)備已經(jīng)可以與CMOS競(jìng)爭(zhēng),即使它沒(méi)有使用基于波的方法的全部功率,那么我們可以非常確信,在某些任務(wù)中,利用自旋波的全部功率的方案比CMOS更有效。”當(dāng)然,最終目標(biāo)是將CMOS和純磁振子技術(shù)的優(yōu)勢(shì)結(jié)合在一起?!?br /> 責(zé)任編輯:tzh
-
芯片
+關(guān)注
關(guān)注
463文章
54076瀏覽量
467030 -
集成電路
+關(guān)注
關(guān)注
5455文章
12596瀏覽量
374902 -
CMOS
+關(guān)注
關(guān)注
58文章
6219瀏覽量
243024 -
計(jì)算機(jī)
+關(guān)注
關(guān)注
19文章
7816瀏覽量
93273
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
頻率可調(diào)諧光子集成外腔激光器
晶振的神奇作用:驅(qū)動(dòng)電路與穩(wěn)定時(shí)鐘
廣州規(guī)劃:聚焦半導(dǎo)體,2035鑄集成電路重鎮(zhèn)#廣州#半導(dǎo)體#集成電路
FAN7711 鎮(zhèn)流器控制集成電路:設(shè)計(jì)與應(yīng)用指南
有源晶振與無(wú)源晶振的優(yōu)缺點(diǎn)
振弦式測(cè)縫計(jì)工作原理揭秘:振弦頻率與溫度補(bǔ)償機(jī)制
電機(jī)驅(qū)動(dòng)與控制專用集成電路及應(yīng)用
電機(jī)控制專用集成電路PDF版
中國(guó)集成電路大全 接口集成電路
基于運(yùn)算放大器和模擬集成電路的電路設(shè)計(jì)(第3版)
概倫電子集成電路工藝與設(shè)計(jì)驗(yàn)證評(píng)估平臺(tái)ME-Pro介紹
幾種常見(jiàn)的開(kāi)關(guān)電源工作原理
Cadence亮相2025國(guó)際集成電路展覽會(huì)暨研討會(huì)
未來(lái)五年:集成電路制造設(shè)備定制化防震基座制造廠商的風(fēng)云之路
純磁振子集成電路的工作原理及未來(lái)應(yīng)用
評(píng)論