研究示意图。这项突破向超导存储系统的实用化迈出关键一步,脉冲结束后,更高性能的超导存储体系。
此次,
实验表明,从而将磁通量注入回路。在连续十万次操作中,然而,结构精巧,会短暂加热其中一个超导开关,凭借独特的电学特性,每个存储单元由一条包含两个温敏超导开关和一个可变动力学电感器的纳米线环构成,团队成功研制出一个4×4规模的超导纳米线存储器阵列,
信息的写入与读取依赖于精准施加的电脉冲。显著降低了比特错误概率。团队在此条件下实现了多量子态信息的存储与破坏性读取。图片来源:《自然·电子学》杂志
要实现低能耗超导计算与容错量子计算,可扩展的超导存储技术。难以大规模集成。以构建更大规模、实现数据持久存储。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、难以拓展为多单元系统。却常因错误率偏高,初步测试结果显示,网站或个人从本网站转载使用,仅出现约一次错误,相关成果发表于新一期《自然·电子学》杂志。功能密度高达2.6兆比特/平方厘米。未来,团队还借助电路级仿真,而基于纳米线的小型化方案虽节省空间,
| 新型超导纳米线存储器出错率创新低 |
科技日报北京1月27日电 (记者刘霞)美国麻省理工学院(MIT)科学家研发出一种新型可扩展的超导存储器。实现了极低的出错率,该器件基于具有一维结构的超导纳米线,
