Вчені розробили суперкомп’ютер, здатний обробляти інформацію у 1000 разів швидше за людський мозок

Науковці винайшли революційну технологію, що дозволить суперкомп’ютерам виконувати обчислення зі швидкістю світла

Вчені з Техаського університету в Остіні та Інституту структури й динаміки матерії Макса Планка (США) зробили відкриття, яке може революціонізувати електроніку, значно покращивши магнітну комп’ютерну пам’ять. Дослідники виявили, що йодид нікелю (NiI2) демонструє найсильніший магнітоелектричний зв’язок серед відомих матеріалів цього типу, інформує Interesting Engineering.

Магнітоелектричний зв’язок — це явище, при якому зміни електричного поля можуть впливати на магнітні властивості матеріалу і навпаки.

Відкриття може призвести до створення надшвидких та енергоефективних пристроїв, зокрема у сфері квантових обчислень. Мультиферроїки йодиду нікелю (NiI2), які володіють як електричними, так і магнітними зарядами, мають великий потенціал для створення швидших, менших за розмірами й більш ефективних пристроїв.

Науковці винайшли революційну технологію, що дозволить суперкомп’ютерам виконувати обчислення зі швидкістю світла

Дослідження показали, що NiI2 перевершує всі відомі матеріали за силою магнітоелектричного зв’язку. Ефекту було досягнуто за допомогою збудження матеріалу ультракороткими лазерними імпульсами та спостереження за змінами його електричного та магнітного порядків. Вчені пояснили, що винятковий магнітоелектричний зв’язок в йодиді нікелю може бути пов’язаний зі спін-орбітальним зв’язком та особливою формою магнітного порядку, відомою як спіраль спінів.

Науковці винайшли революційну технологію, що дозволить суперкомп’ютерам виконувати обчислення зі швидкістю світла

Це відкриття може призвести до розробки надшвидкої й енергоефективної магнітної пам’яті, яка дозволить зберігати та витягувати дані зі швидкістю, що значно перевищує сучасні технології, споживаючи при цьому значно менше енергії. Крім того, це може забезпечити швидкий та надійний зв’язок між кубітами у квантових комп’ютерах.

Дослідники сподіваються, що їхні результати надихнуть на відкриття інших матеріалів з подібними властивостями та стимулюватимуть розробку нових інженерних методів для подальшого покращення магнітоелектричного зв’язку в йодиді нікелю.