Najmenšiu magnetickú pamäť tvorí 12 atómov

12_atomov.jpg Dneš­né mag­ne­tic­ké pev­né dis­ky vy­uží­va­jú na rep­re­zen­tá­ciu jed­né­ho bi­tu oko­lo mi­lió­na mag­ne­tic­kých ató­mov. To sa mô­že ra­di­kál­ne zme­niť.

Ved­com sa po­da­ri­lo mag­ne­tic­ky ulo­žiť bit in­for­má­cie do 12 ató­mov. Mô­že to po­môcť zmen­šiť za­ria­de­nia ucho­vá­va­jú­ce úda­je v po­čí­ta­čoch.

Dneš­né pev­né dis­ky ucho­vá­va­jú dá­ta po­mo­cou ma­lé­ho elek­tro­mag­ne­tu, kto­rý us­mer­ňu­je oto­če­nie ató­mov na ko­vo­vom plá­te, kto­rý sa pod ním to­čí. Keď elek­tro­mag­net oto­čí asi mi­lión ató­mov rov­na­kým sme­rom, mož­no za­chy­tiť ich spo­loč­né mag­ne­tic­ké po­le. Pre­to tá­to sku­pi­na do­ká­že rep­re­zen­to­vať je­den bit in­for­má­cie - 1 ale­bo 0 v bi­nár­nom kó­de.

To­to mag­ne­tic­ké po­le však ov­plyv­ňu­je aj oko­li­té bi­ty, čo spô­so­bu­je ob­me­dzenie pre ich blíz­kosť. An­dreas Hein­rich z vý­skum­nej sek­cie IBM v USA vy­tvo­ril so svo­ji­mi ko­le­ga­mi do­te­raz naj­men­šie mag­ne­tic­ké bi­ty, kto­ré mô­žu byť na­vy­še pri se­be ove­ľa bliž­šie, než sú mož­nos­ti dneš­ných tech­no­ló­gií. Trik spo­čí­va v oto­če­ní su­sed­ných ató­mov do opač­ných sme­rov. Ta­ké­to us­po­ria­da­nie, na­zý­va­né aj anti­fe­ro­mag­net­izmus, nes­pô­so­bu­je exter­né mag­ne­tic­ké po­le.

Po­mo­cou ske­no­va­cie­ho tu­ne­lo­vé­ho mik­ros­ko­pu do­ká­za­li ved­ci za­kó­do­vať bit úda­jov do 12 ató­mov že­le­za v pros­tre­dí s tep­lo­tou len nie­čo má­lo nad bo­dom ab­so­lút­nej nu­ly. Men­šie množ­stvo ató­mov bo­lo príl­iš nes­ta­bil­né, bez su­se­dov, kto­ré by ató­my sta­bi­li­zo­va­li, sa sprá­va­li ako kvan­to­vé ob­jek­ty, kto­ré v jed­nej chví­li exis­to­va­li vo via­ce­rých spi­no­vých sta­voch.

Ved­ci po­tom z 8 ta­kých­to sku­pín vy­tvo­ri­li je­den bajt. Veľ­kos­ťou za­be­ral len jed­nu sto­ti­nu dneš­né­ho ob­je­mu baj­tu v pev­ných dis­koch.

Hein­rich po­ve­dal, že naj­dô­le­ži­tej­ším vý­sled­kom expe­ri­men­tu je náj­de­nie množ­stva ató­mov, pri kto­rom za­čne kla­sic­ká fy­zi­ka prev­lá­dať nad kvan­to­vou me­cha­ni­kou pri tep­lo­tách blíz­kych ab­so­lút­nej nu­le. Zís­kať rov­na­ké vý­sled­ky pri iz­bo­vej tep­lo­te však bu­de ove­ľa ná­roč­nej­šie. No pod­ľa ne­ho sa mô­že­me doč­kať dňa, keď bu­dú anti­fe­ro­mag­ne­ty zá­kla­dom mi­nia­túr­nych za­ria­de­ní, kto­ré dá­ta ucho­vá­va­jú ove­ľa efek­tív­nej­šie ako sú­čas­né pev­né dis­ky. 

Zdroj: eQuark



Ohodnoťte článok:
 
 

Váš názor:

 
 
 

Najviac vás zaujalo

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 

Najnovšie články

Bez­drô­to­vý pre­nos dát rých­los­ťou 3 Gb/s, ďal­ším cie­ľom je 100 Gb/s
(Publikované pred 4 dňami) Vedci v snahe zvýšiť rýchlosť dátového prenosu experimentujú s elektromagnetickým vlnením s frekvenciou nad 300 GHz, čo už je oblasť infračerveného žiarenia. čítať »
 
Elek­tri­na po­mo­cou ví­ru­sov
(Publikované pred 5 dňami) Americkí vedci našli spôsob, ako vyrobiť elektrickú energiu pomocou vírusov. Výskumníci vytvorili generátor s elektródou veľkosti poštovej známky, ktorá sa nachádzala na malom poťahu zo špeciálne upravených vírusov. čítať »
 
Te­le­Hu­man – ho­log­ra­fic­ký 3D vi­deo­kon­fe­renč­ný sys­tém ako zo Star Tre­ku
(Publikované pred 5 dňami) Vedci z Human Media Lab na Queen's University (Kanada) vyvinuli zariadenie s názvom TeleHuman, umožňujúce premietanie holografických 3D reprezentácií ľudí v ich životnej veľkosti. čítať »
 
Poz­ri­te si úžas­nú 121-me­ga­pixelo­vú fo­tog­ra­fiu Ze­me
(Publikované pred 6 dňami) Ruský satelit Elektro-L No.1 získal fotografiu Zeme z výšky 36 000 km. Ide o jednu ucelenú snímku, ktorá v rozlíšení 121 megapixelov pokrýva celú zemeguľu. čítať »
 
Py­ra­mí­dy v Gí­ze sú na inter­ne­te v 3D
(Publikované pred týžňom) Vášniví cestovatelia či milovníci histórie môžu virtuálne navštíviť egyptské pyramídy. Prechádzku po Gízskej plošine prináša nový internetový 3D projekt, ktorý vytvorili na základe materiálov z archívov bostonského Múzea umení. čítať »