0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

一種通過高速加熱來控制納米尺寸磁體方向的有效技術

倩倩 ? 來源:新經(jīng)網(wǎng) ? 2020-02-29 17:26 ? 次閱讀

大阪大學的研究人員與國家先進工業(yè)科學技術研究院(AIST)和格勒諾布爾阿爾卑斯大學合作,報告了一種通過高速加熱來控制納米尺寸磁體方向的有效技術。研究人員還發(fā)現(xiàn),納米磁鐵會放大微波信號。該小組的成就將有助于降低磁阻隨機存取存儲器(MRAM)和人工智能(AI)設備的功耗。這將使AI設備更有效地對其內(nèi)存進行讀寫,從而抑制AI功能(如機器學習和決策)的功耗。這是邁向超級智能社會的又一步。

降低功率的信息通信設備消耗意味著他們可以繼續(xù)運行很長一段時間,即使是在發(fā)生災害時。自旋電子學是一個廣泛研究的領域,其中利用磁隧道結(jié)(MTJ)開發(fā)了MRAM技術。MRAM使用磁極的方向存儲信息,因此無需等待電源即可保留內(nèi)存。使用這些技術,研究人員試圖減少AI設備的能耗。

通過使用較小的電流和電壓來控制MTJ的磁對準,可以降低器件功耗。但是,自旋轉(zhuǎn)移矩MRAM(STT-MRAM)的問題在于,當其寫入速度很高時,其電壓會使用大量功率迅速增加。

該研究小組發(fā)現(xiàn),通過控制施加的電壓來改變MTJ中的磁各向異性,可以使用比STT-MRAM少的能量來寫入信息。為了使該方法可行,有必要增加壓控磁各向異性的幅度。除了尋找合適的材料之外,還尋求其他改變磁各向異性的方法。

研究人員通過焦耳加熱成功地在具有雙重絕緣層的MTJ中引起了巨大的磁各向異性變化。隨著MTJ的金屬(自由)層中的溫度升高,磁各向異性改變,因此變得可以改變磁極的方向。他們發(fā)現(xiàn),磁各向異性取決于焦耳加熱引起的偏置電壓。這表明焦耳加熱引起的溫度升高改變了磁各向異性。當研究人員評估給定電場的磁各向異性變化的最大值時,熱效應的大小為300 fJ / Vm,幾乎與報告的磁各向異性快速電壓控制的最大值相同( VCMA)使用純電子效果。盡管熱效應電流比VCMA大得多,對于高速應用,它比STT更有效。另外,該值將通過改善MTJ中的加熱系統(tǒng)而增加。

該研究小組還發(fā)現(xiàn),利用巨大的磁各向異性變化,MTJ將微波放大。先前已經(jīng)嘗試使用微波頻率磁場來進行微波放大。然而,通過常規(guī)方法獲得的微波功率為0.005,并且沒有放大。該小組在50 mT磁場和0.4 GHz微波頻率下的微波功率反射率達到1.6。也就是說,與輸入微波相比,微波放大了大約60%。

第一作者米諾利藤說,“我們的研究是利用自旋電子學器件的微波放大的第一份報告。該研究將打開的方式來開發(fā)高性能微波器件。展望未來,我們預計我們的技術將被應用到新的微波與設備高靈敏度和高輸出。這也將有助于MRAM和AI硬件的低功耗技術。”

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 存儲器
    +關注

    關注

    38

    文章

    7408

    瀏覽量

    163418
  • AI
    AI
    +關注

    關注

    87

    文章

    29435

    瀏覽量

    267731
  • 機器學習
    +關注

    關注

    66

    文章

    8325

    瀏覽量

    132194
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    電子束光刻技術實現(xiàn)對納米結(jié)構特征的精細控制

    電子束光刻技術使得對構成多種納米技術基礎的納米結(jié)構特征實現(xiàn)精細控制成為可能。納米結(jié)構制造與測量的研究人員致力于提升
    的頭像 發(fā)表于 10-18 15:23 ?124次閱讀
    電子束光刻<b class='flag-5'>技術</b>實現(xiàn)對<b class='flag-5'>納米</b>結(jié)構特征的精細<b class='flag-5'>控制</b>

    納米晶磁芯通過電流與電感的關系

    納米晶磁芯是一種具有納米級晶粒尺寸的磁性材料,廣泛應用于電子和電力領域,尤其是在高頻應用中。納米晶磁芯的電感特性與其
    的頭像 發(fā)表于 10-09 09:16 ?246次閱讀

    高頻加熱mos管的電壓范圍

    一種利用半導體材料的場效應原理實現(xiàn)高頻電流控制的器件。其基本結(jié)構包括源極(Source)、漏極(Drain)
    的頭像 發(fā)表于 08-01 09:21 ?422次閱讀

    可控硅控制加熱是電壓還是電流

    概述 可控硅控制加熱技術簡介 可控硅控制加熱技術一種
    的頭像 發(fā)表于 07-31 09:32 ?713次閱讀

    一種供電總線技術POWERBUS二總線

    根線上完成數(shù)據(jù)傳輸+供電,尤其適合樓宇里的智能設備聯(lián)動控制,如煙霧報警器與報警主機之間,如智能燈光控制等等切合理的應用。 POWERBUS二總線技術,是近些年具備現(xiàn)場驗證的
    發(fā)表于 07-23 13:38

    激光加熱的傳遞方式對激光錫焊技術的應用

    激光加熱作為一種先進的加熱方式,其實質(zhì)上屬于熱輻射的傳遞方式。激光是一種特殊的光,具有高度的方向性、單色性和相干性,能夠在極短的時間內(nèi)將能量
    的頭像 發(fā)表于 06-14 14:20 ?368次閱讀
    激光<b class='flag-5'>加熱</b>的傳遞方式對激光錫焊<b class='flag-5'>技術</b>的應用

    繼電器是一種根據(jù)什么控制電路的

    繼電器是一種電氣開關設備,其工作原理是通過控制個較小電流或電壓的信號開關個較大電流或電壓的
    的頭像 發(fā)表于 02-05 11:01 ?1665次閱讀

    納米技術的特點 納米技術有哪些用途

    納米技術一種高度前沿的技術,利用控制和操縱物質(zhì)的尺寸納米級別來創(chuàng)造新的材料和應用。
    的頭像 發(fā)表于 01-19 14:06 ?8376次閱讀

    一種無損方波交流加熱設計框架

    推廣應用的關鍵。由于交流加熱技術具有加熱效果好,能耗低和加熱均勻等優(yōu)點,得到了廣泛的關注。然而,目前研究的加熱波形多數(shù)聚焦在對稱波形上,鮮有
    的頭像 發(fā)表于 01-07 14:14 ?694次閱讀
    <b class='flag-5'>一種</b>無損方波交流<b class='flag-5'>加熱</b>設計框架

    一種高速電機旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)子測溫方法

    本文章主要介紹一種應用于高速電機旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)子溫度測量技術。隨著新能源汽車的大力普及,作為動力輸出的永磁電機應用越來越廣泛,電機向著高轉(zhuǎn)速,高能量密度的發(fā)現(xiàn)發(fā)展,隨之而來對電機內(nèi)部轉(zhuǎn)子溫度及其他運行狀態(tài)的監(jiān)測也越來越重要。
    的頭像 發(fā)表于 12-19 10:30 ?675次閱讀
    <b class='flag-5'>一種</b><b class='flag-5'>高速</b>電機旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)子測溫方法

    用于納米材料合成的微流控技術綜述

    和釋放,靶向遞送有效載荷到疾病部位,并提高生物功效。開發(fā)穩(wěn)健、可擴展的納米材料合成方法對于擴大其生物學應用和臨床轉(zhuǎn)化至關重要。納米材料的物理化學性質(zhì),如尺寸和結(jié)構,可以
    的頭像 發(fā)表于 12-12 16:59 ?829次閱讀
    用于<b class='flag-5'>納米</b>材料合成的微流控<b class='flag-5'>技術</b>綜述

    如何最小化毛刺尺寸?如何控制毛刺方向

    ,以及最小化毛刺尺寸控制毛刺方向的方法。 、毛刺的形成原因: 毛刺是制品表面或邊緣的突起物,其形成主要有以下原因: 1. 切削工藝:刀具切削時可能在截切邊上產(chǎn)生毛刺; 2. 粘結(jié)工
    的頭像 發(fā)表于 12-07 14:24 ?664次閱讀

    什么是聚集度指數(shù)PDI粒徑分布-LNP脂質(zhì)納米顆粒的PDI的影響因素

    的測量方法等手段降低PDI值是提高納米材料質(zhì)量和穩(wěn)定性的重要途徑之。七、總結(jié) PDI作為衡量顆粒尺寸分布均勻程度的重要指標,在納米材料制
    發(fā)表于 11-28 13:38

    如何在高速設計中通過規(guī)則管理控制阻抗

    如何在高速設計中通過規(guī)則管理控制阻抗
    的頭像 發(fā)表于 11-23 17:48 ?826次閱讀
    如何在<b class='flag-5'>高速</b>設計中<b class='flag-5'>通過</b>規(guī)則管理<b class='flag-5'>來</b><b class='flag-5'>控制</b>阻抗

    感應加熱的基本原理 感應加熱中的功率半導體

    感應加熱一種強大的熱處理技術,它利用感應電流在導電材料內(nèi)產(chǎn)生的電阻加熱快速加熱金屬物體。
    的頭像 發(fā)表于 11-14 16:35 ?2078次閱讀
    感應<b class='flag-5'>加熱</b>的基本原理 感應<b class='flag-5'>加熱</b>中的功率半導體