惯性聚合 高效追踪和阅读你感兴趣的博客、新闻、科技资讯
阅读原文 在惯性聚合中打开

推荐订阅源

Martin Fowler
Martin Fowler
D
DataBreaches.Net
F
Fortinet All Blogs
阮一峰的网络日志
阮一峰的网络日志
博客园_首页
Apple Machine Learning Research
Apple Machine Learning Research
H
Help Net Security
M
MIT News - Artificial intelligence
美团技术团队
人人都是产品经理
人人都是产品经理
freeCodeCamp Programming Tutorials: Python, JavaScript, Git & More
Cyber Security Advisories - MS-ISAC
Cyber Security Advisories - MS-ISAC
The Cloudflare Blog
有赞技术团队
有赞技术团队
L
LangChain Blog
博客园 - Franky
钛媒体:引领未来商业与生活新知
钛媒体:引领未来商业与生活新知
博客园 - 【当耐特】
S
SegmentFault 最新的问题
V
Visual Studio Blog
Blog — PlanetScale
Blog — PlanetScale
Hugging Face - Blog
Hugging Face - Blog
B
Blog
I
InfoQ

奇客Solidot–传递最新科技情报

NASA 关闭旅行者 1 号的 LECP 仪器以节省电力维持运行 奇客Solidot | 人形机器人打破人类半马世界纪录 奇客Solidot | 卫星无人机图像显示美国四成数据中心可能延期 奇客Solidot | 内存芯片短缺可能持续到 2030 年 奇客Solidot | 果糖不只是糖,它更像是激素 奇客Solidot | Grinex 交易所声称遭敌对国家黑客入侵 奇客Solidot | 大白鲨面临过热风险 奇客Solidot | 暗能量巡天绘制出迄今最大的高分辨率 3D 宇宙地图 微软正式将 FAT32 分区大小从 32GB 增加到 2TB 奇客Solidot | 拼多多美团等被罚 36 亿 奇客Solidot | 英伟达 CEO 反对进一步限制向中国出口芯片 奇客Solidot | 美国科技巨头成功在欧盟法律中将数据中心环境影响列为保密信息 奇客Solidot | 乌克兰军方开始大规模使用地面武装机器人 Firefox 加入了对 Web Serial API 的支持 奇客Solidot | 大自然仍然在铸造人类基因 奇客Solidot | 威尼斯如何应对海平面上升 SpaceX 将发射 ESA 的 Rosalind Franklin 火星漫游车 奇客Solidot | Discourse 强调会继续开源 奇客Solidot | 美国主流媒体封禁互联网档案馆的存档机器人 奇客Solidot | 新研究再次证实 AI 有害大脑 Mozilla 宣布开源可自托管 AI 客户端 Thunderbolt 奇客Solidot | Linux Mint 宣布采用更长的开发周期 奇客Solidot | 人类的噪音在伤害动物,我们会学会安静吗? 奇客Solidot | 帝企鹅因气候变化导致数量减少被列为濒危 奇客Solidot | 抹香鲸的发声沟通方式与人类相似 奇客Solidot | 中国手游如何征服世界 奇客Solidot | IPv6 普及度突破 50% 奇客Solidot | 挪威男子在移植其兄弟的干细胞后治愈 HIV 波士顿动力的机器狗集成了 Google 的 Gemini 模型 奇客Solidot | Cal.com 因 AI 从开源转为闭源
奇客Solidot | 柔性存储器技术取得突破
2021-09-10 · via 奇客Solidot–传递最新科技情报

为了让粘贴式显示器、智能绷带以及廉价柔性塑料传感器真正走入千家万户,我们必须找到某种能在塑料之上长期存储数据的方法。斯坦福大学电气工程教授

Eric Pop

表示,“在柔性电子产品这一生态系统当中,有没有存储器非常重要。”但目前的非易失性存储器如闪存并不适合。因此 Pop 和他的工程团队决定在塑料上探索一种相变存储器,他们做好了失败的准备。

但结果却出乎意料

——这种构建在塑料之上的记忆体拥有更好的性能。重置记忆体是此类设备的关键特征,而重置记忆体所需的能量比之前的柔性版本要低一个量级。研究人员在本周的《科学》杂志上报告了他们的

发现

相变存储器(PCM)并不明显适合塑料电子产品。这项技术会将比特存储为电阻状态——在结晶相中电阻较低;但当流经设备的电流足够大时,晶体会熔化呈现出电阻更大的非晶相。这种转化过程是可逆的。更重要的是,在实验性神经形态系统当中,PCM 能存储中间能级的电阻,意味着同一设备可以存储高于 1 比特数据。遗憾的是,这项技术在塑料等柔性基材上并不能很好发挥作用。问题在于“编程电流密度(programming current density)”:具体来讲,就是需要考虑向给定区域泵送多大的电流才能将其加热至发生相变的温度。柔性塑料的表面并不平整,因此无法把使用普通塑料材质制成的 PCM 单元做得像芯片上那么小,于是只能靠更大的电流才能达到相同的转换温度。

可以把整个场景设想成把烤箱的门留个小缝,再尝试烤馅饼。烤是能烤,但需要耗费更多时间和能量。Pop 和他的同事的工作就是努力把这只烤箱的门彻底关严实。他们决定尝试一种被称为超晶格的材料。这种晶体由不同材料重复堆叠的纳米厚层制成。Junji Tominaga 以及日本筑波国立应用工业科学与技术研究所的研究人员在 2011 年报告了使用由锗、锑和碲组成的潜在超晶格成果。在研究这些超晶格之后,Pop 和他的同事得到结论,认为其应该拥有良好的隔热能力。这是因为在晶体形式下,各层之间存在着原子级的间隙。这些“范德华式间隙”既限制了电流,也限制了热量的传递。因此当电流被迫通过时,热量并不会迅速从超晶格中流失,意味着各个单元从一种相转换至另一种相时需要的能量会更少。