В MIT создали магнитный транзистор с памятью — на порядок мощнее всех существующих

0
2

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) разработали магнитный транзистор, который может сделать электронику более энергоэффективной. Магниты известны людям уже тысячу лет, однако их свойства в электронике до сих пор не используются в полной мере. Исследователи из США восполняют этот пробел, предлагая магнитный транзистор с памятью — решение множества проблем современной электроники.

f1429640df1317025584154822a4b70a
Обзор ноутбука HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025. Для игр? Для работы? Для игр и работы! 3cc50c590327b0caa15602da2386c3b8
Компьютер месяца — сентябрь 2025 года 8b94e24ffb8742f41f94e48150894e3c
Обзор видеокарты Acer Nitro Intel Arc B580 OC b57e2f5d52eff5843b4f1e09cc670daa
Обзор смартфона HUAWEI Pura 80 Pro: разумный флагман с мощнейшей камерой 5f40c59ed7f1fa0ae5533aaef41b9f6d
В чем уникальность зум-камеры HUAWEI Pura 80 Ultra? 6f3a7e170ca25b762900adf7672d4ecf
Ноутбуки HONOR MagicBook: технологии, дизайн и производительность для любых задач 1bb29ae75c2292a3471d622e8dc46af4
Шестиядерники за 10 тысяч рублей — сравнение и тесты 7eacbdde7bbc109f4c0e8d7824099598
Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5» (2025): апгрейд без бликов 2d3187d6381da01930dc12cb5e4c5da7

Источник изображения: MIT

Основная проблема, которую решает разработка, — это фундаментальные ограничения кремниевых полупроводников: транзисторы не могут работать при напряжении ниже определённого порога, что ограничивает миниатюризацию и энергоэффективность устройств. Магнитный транзистор для управления потоком электронов использует их спин вместо традиционного заряда, что открывает путь к более компактным и экономичным схемам со встроенной памятью. Фактически, это развитие такого направления, как спинтроника.

В основе новой технологии лежит двумерный магнитный полупроводник — бромид сульфида хрома, который обладает уникальными магнитными свойствами и, что крайне важно, стабилен на воздухе. Материал наносится тонким слоем на кремниевую подложку, на которой предварительно формируются электроды для управления.

В отличие от кремниевых аналогов, магнитный транзистор переключается между двумя магнитными состояниями под действием внешнего магнитного поля, что изменяет его электронные свойства и позволяет работать с низкими затратами энергии. Кроме того, как выяснили учёные, электрический ток также может напрямую контролировать магнитные состояния — а это прямой путь к производству чипов с множеством таких транзисторов, что было бы затруднительно в случае управления только внешним магнитным полем.

Эксперименты с прототипом показали, что магнитный транзистор обеспечивает переключение или усиление электрического тока в 10 раз, тогда как существующие магнитные транзисторы дают лишь несколько процентов эффекта. Это приводит к более сильному и быстрому считыванию сигналов, делая устройство подходящим для высокопроизводительных приложений.

Наконец, магнитные свойства транзистора позволяют ему запоминать состояния, что делает его одновременно и ячейкой памяти — без необходимости записывать информацию куда-либо ещё. Подобное свойство ещё сильнее подчёркивает важность разработки, поскольку позволяет говорить о вычислениях в памяти — это особенно актуально в условиях развития ИИ и периферийных вычислений.

Источник: 3Dnews.ru