發(fā)表時間:2009-11-28 文章來源:
據(jù)介紹,根據(jù)自旋軸相對于周圍磁場的指向,電子自旋具有向上和向下兩個狀態(tài),如果能在計算機(jī)中用這兩種狀態(tài)來代表0和1,那么將可開發(fā)出新一代基于電子自旋的計算機(jī)。但在此前的研究中,自旋極化狀態(tài)只有在零下100多攝氏度的低溫下才能在計算機(jī)常用的半導(dǎo)體硅材料中持續(xù)存在。
荷蘭特文特大學(xué)的研究人員報告說,他們在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),只要在半導(dǎo)體硅片和磁性材料之間插入厚度不到1納米的氧化鋁薄膜,再施加一個電場,那么自旋極化的電子就會從磁性材料向硅片移動,氧化鋁薄膜會起到過濾器的作用,只有某個特定自旋狀態(tài)的電子能夠通過,從而在室溫下使有序的電子自旋極化狀態(tài)體現(xiàn)在硅片中。
荷蘭研究者說,當(dāng)前計算機(jī)中的電子元件越來越小,對電荷的控制越來越復(fù)雜,在這種情況下操控電荷對能量的需求也越來越高,這已經(jīng)成為計算機(jī)進(jìn)一步發(fā)展的一個瓶頸。而操控電子自旋所需的能量相對要小得多,基于電子自旋的計算機(jī)將可以繞過這個瓶頸,有望促使計算機(jī)技術(shù)繼續(xù)高速發(fā)展。