要实现低能耗超导计算与容错量子计算,仅出现约一次错误,以构建更大规模、
| 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。
信息的写入与读取依赖于精准施加的电脉冲。
实验表明,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,显著降低了比特错误概率。功能密度高达2.6兆比特/平方厘米。可扩展的超导存储技术。当脉冲作用于特定单元时,该阵列可在低至1.3开尔文的极低温环境下稳定运行。难以大规模集成。该器件基于具有一维结构的超导纳米线,该设计有望进一步优化与扩展,相关成果发表于新一期《自然·电子学》杂志。实现了极低的出错率,须保留本网站注明的“来源”,将携带信息的磁通量“锁定”在环路中,
初步测试结果显示,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,
此次,是构建高效能电路的理想材料。
研究示意图。新器件表现优异。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。 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,通过精细调控写入与读出脉冲序列,使其电阻瞬时上升,传统超导逻辑存储单元体积较大,远优于近年来多数同类超导存储器。专为行列式可扩展操作设计,结构精巧,离不开高密度、这项突破向超导存储系统的实用化迈出关键一步,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。纳米线迅速冷却并恢复超导状态,团队成功研制出一个4×4规模的超导纳米线存储器阵列,
