• xəbərlər

Maqnit materialı super sürətli keçid rekordunu qırır

CRANN (Adaptiv Nanostrukturlar və Nanocihazlar üzrə Tədqiqat Mərkəzi) və Dublin Triniti Kollecinin Fizika Məktəbinin tədqiqatçıları bu gün bir açıqlama verdilər.maqnit materialıMərkəzdə hazırlanmış bu cihaz indiyə qədər qeydə alınan ən sürətli maqnit kommutasiyasını nümayiş etdirir.

Komanda, CRANN-dakı Fotonika Tədqiqat Laboratoriyasında femtosaniyə lazer sistemlərindən istifadə edərək, materiallarının maqnit istiqamətini saniyənin trilyonda biri qədər sürətlə dəyişdirdi ki, bu da əvvəlki rekorddan altı dəfə və fərdi kompüterin saat sürətindən yüz dəfə daha sürətlidir.

Bu kəşf, materialın yeni nəsil enerjiyə qənaət edən ultra sürətli kompüterlər və məlumat saxlama sistemləri üçün potensialını nümayiş etdirir.

Tədqiqatçılar misli görünməmiş keçid sürətlərinə ilk dəfə 2014-cü ildə qrup tərəfindən manqan, rutenium və qalliumdan sintez edilən MRG adlı bir ərintidə nail olublar. Təcrübədə komanda qırmızı lazer işığı partlayışları ilə MRG-nin nazik təbəqələrinə vuraraq saniyənin milyardda birindən də az bir müddətdə meqavat güc istehsal edib.

İstilik ötürülməsi MRG-nin maqnit istiqamətini dəyişir. Bu ilk dəyişikliyə nail olmaq üçün ağlasığmaz dərəcədə sürətli pikosaniyənin onda biri qədər vaxt lazımdır (1 ps = saniyənin trilyonda biri). Lakin daha əhəmiyyətlisi, komanda 10 trilyonda bir saniyə sonra istiqaməti yenidən dəyişə biləcəklərini kəşf etdi. Bu, indiyə qədər müşahidə edilən ən sürətli maqnit istiqamətinin yenidən dəyişdirilməsidir.

Onların nəticələri bu həftə aparıcı fizika jurnalı olan Physical Review Letters-də dərc olunub.

Bu kəşf, əhəmiyyətini nəzərə alaraq, innovativ hesablama və informasiya texnologiyaları üçün yeni yollar aça bilər.maqnit materialıBu sənayedə. Bir çox elektron cihazlarımızda, eləcə də internetin mərkəzində yerləşən genişmiqyaslı məlumat mərkəzlərində gizlənən maqnit materialları məlumatları oxuyur və saxlayır. Hazırkı informasiya partlayışı əvvəlkindən daha çox məlumat yaradır və daha çox enerji sərf edir. Məlumatları manipulyasiya etmək üçün yeni enerjiyə qənaət edən yollar və uyğun materiallar tapmaq dünya miqyaslı tədqiqatların əsas mövzusudur.

Trinity komandalarının uğurunun açarı heç bir maqnit sahəsi olmadan ultra sürətli keçidə nail olmaq bacarığı idi. Maqnitin ənənəvi keçidi həm enerji, həm də zaman baxımından baha başa gələn başqa bir maqnitdən istifadə edir. MRG ilə keçid, materialın işıqla unikal qarşılıqlı təsirindən istifadə edərək istilik impulsu ilə əldə edildi.

Trinity tədqiqatçıları Jean Besbas və Karsten Rode tədqiqatın bir istiqamətini müzakirə edirlər:

Maqnit materialıs-in təbiətcə məntiq üçün istifadə edilə bilən yaddaşı var. İndiyə qədər bir maqnit vəziyyətindən "məntiqi 0"-dan digərinə "məntiqi 1"-ə ​​keçid çox enerji tələb edən və çox yavaş olub. Tədqiqatımız sürəti MRG-ni bir vəziyyətdən digərinə 0,1 pikosaniyəyə dəyişə biləcəyimizi və ən əsası ikinci bir keçidin yalnız 10 pikosaniyə sonra izləyə biləcəyini, yəni ~ 100 giqahers əməliyyat tezliyinə uyğun gəldiyini - əvvəllər müşahidə edilən hər hansı bir şeydən daha sürətli olduğunu göstərərək araşdırır.

"Bu kəşf, MRG-nin işıq və fırlanmanı effektiv şəkildə birləşdirmək üçün xüsusi qabiliyyətini vurğulayır ki, indiyə qədər əldə edilə bilməyən zaman miqyasında maqnetizmi işıqla və işığı maqnetizmlə idarə edə bilək."

Trinity Fizika və CRANN Məktəbinin professoru Maykl Koi komandasının işini şərh edərək dedi: “2014-cü ildə komandamla birlikdə MRG kimi tanınan tamamilə yeni bir manqan, rutenium və qallium ərintisi yaratdığımızı ilk dəfə elan etdiyimiz zaman materialın bu əlamətdar maqnito-optik potensiala malik olduğundan heç vaxt şübhələnməmişdik.

“Bu nümayiş, sürət və enerji səmərəliliyinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasından faydalana biləcək işıq və maqnetizmə əsaslanan yeni cihaz konsepsiyalarına gətirib çıxaracaq və bəlkə də nəticədə yaddaş və məntiq funksionallığı ilə birləşdirilmiş vahid universal cihazı reallaşdıracaq. Bu, böyük bir çətinlikdir, lakin biz bunu mümkün edə biləcək bir material nümayiş etdirdik. Ümid edirik ki, işimizi davam etdirmək üçün maliyyələşdirmə və sənaye əməkdaşlığı təmin edəcəyik.”


Yayımlanma vaxtı: 05 may 2021