重大突破!磁性系统可与电气系统无缝融合,更快的下一代芯片基础
计算机芯片的能耗困境正迫使科学家重新审视信息传输的基本方式。特拉华大学工程师团队的最新理论研究揭示了一种出人意料的物理现象:在反铁磁材料中传播的磁自旋波——磁子——能够直接产生可测量的电信号。这项发表在《美国国家科学院院刊》的研究,不仅证明了磁子可被电场控制和
计算机芯片的能耗困境正迫使科学家重新审视信息传输的基本方式。特拉华大学工程师团队的最新理论研究揭示了一种出人意料的物理现象:在反铁磁材料中传播的磁自旋波——磁子——能够直接产生可测量的电信号。这项发表在《美国国家科学院院刊》的研究,不仅证明了磁子可被电场控制和
来自阿拉巴马大学伯明翰分校(UAB)ICN2、西安交通大学(西安)和纽约州立大学石溪分校(纽约州)的团队首次证明了普通冰表现出挠曲电性。这意味着它在机械弯曲或不均匀变形时可以产生电荷。这一发现在未来技术中具有潜在的应用前景,也可能有助于阐明诸如暴风雨期间闪电形