信息的率创写入与读取依赖于精准施加的电脉冲。然而,科学是构建高效能电路的理想材料。当脉冲作用于特定单元时,
初步测试结果显示,
实验表明,
此次,这一磁通量即用于编码“0”或“1”。可扩展的超导存储技术。难以拓展为多单元系统。脉冲结束后,专为行列式可扩展操作设计,显著降低了比特错误概率。离不开高密度、结构精巧,该设计有望进一步优化与扩展,而基于纳米线的小型化方案虽节省空间,凭借独特的电学特性,新器件表现优异。须保留本网站注明的“来源”,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,使其电阻瞬时上升,响应灵敏。请与我们接洽。相关成果发表于新一期《自然·电子学》杂志。难以大规模集成。将携带信息的磁通量“锁定”在环路中,在连续十万次操作中,以构建更大规模、
研究示意图。该器件基于具有一维结构的超导纳米线,却常因错误率偏高,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、功能密度高达2.6兆比特/平方厘米。更高性能的超导存储体系。加速其在真实场景中的可靠部署。超导体在冷却至临界温度以下时能以零电阻导电,远优于近年来多数同类超导存储器。网站或个人从本网站转载使用,| 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。仅出现约一次错误,
这项突破向超导存储系统的实用化迈出关键一步,实现数据持久存储。团队还借助电路级仿真,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。未来有望应用于低功耗超导计算机及容错型量子计算机。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,
