Mažytis „Etch-a-Sketch“.

Tai gali būti mažiausias pasaulyje „Etch-a-Sketch“. Tyrėjai pademonstravo naują techniką, kurią būtų galima panaudoti kuriant perrašomas logines grandines ir tankesnę kompiuterio atmintį. Naudodami atominės jėgos mikroskopą (AFM), mokslininkai sugebėjo nubrėžti nano dydžio laidus ir taškus, kuriuos buvo galima pakartotinai ištrinti ir įrašyti.





Maži laidai: Naudodami atominės jėgos mikroskopo (AFM) nanoskalės galiuką, tyrėjai sugebėjo nubrėžti mažus, elektrai laidžius takus medžiagoje, pagamintoje iš dviejų paprastai nelaidžių oksidų. Jie ištrynė laidus naudodami AFM antgalį arba mėlynos šviesos sprogimą.

Vadovavo Jeremy Levy Pitsburgo universiteto mokslininkai naudojo AFM antgalį kaip pieštuką, ant specialios medžiagos nubrėždami elektrai laidžius takus, kurie veikia kaip metaliniai laidai. Linijos buvo plonos kaip trys nanometrai, todėl jos buvo daug siauresnės nei linijos, kurias galima nubrėžti naudojant elektronų pluošto litografiją – vieną tiksliausių metodų ėsdinti įrenginius iš silicio.

Tyrėjai naudojo dviejų sluoksnių medžiagą, kurią sukūrė Jocheno Mannharto grupė Ausbergo universitete Vokietijoje. Pagrindas pagamintas iš stroncio titanato kristalo, o viršuje yra plonas lantano aliuminato sluoksnis. Sąsaja tarp dviejų medžiagų gali būti perjungta iš izoliacinės į laidžiąją, taikant įtampą per sąsają.



Levy ir Mannhart grupės bendradarbiavo įgyvendindamos projektą, skirtą nubrėžti smulkias laidžias linijas sąsajoje, zonduodami medžiagos paviršių AFM, turinčiu nanoskalės antgalį, galintį pritaikyti įtampą mažame plote. Linijos, kurias nubrėžė grupės, buvo smulkios ir ilgos; jų ilgį ribojo tik tai, kiek nuskaitys AFM antgalis.

Levy ir jo kolegos parodė, kad pakeitus įtampą ir nutempus AFM antgalį per laidą, jis buvo nutrauktas ir sulaužytas laidumas. Išmatavę, kiek jie turėjo nutempti antgalį, kad nupjautų laidą, jie galėjo įvertinti laido plotį. Medžiagą veikiant mėlynai šviesai, taip pat buvo ištrinti visi medžiagoje nubrėžti laidai.

Tai, kad jį galima perrašyti, yra labai svarbu, sako Haroldas Hwangas iš Tokijo universiteto Japonijoje, kuris nedalyvavo naujame tyrime. Įprastame puslaidininkiniame įrenginyje, kai tik pagaminsite įrenginį, viskas.



Galimybė nubrėžti šiuos laidžius modelius gali leisti tyrėjams sukurti grandines, kurias galima perkonfigūruoti skrydžio metu, sako Levy. Tyrėjai taip pat parodė, kad laidai gali veikti kaip tranzistoriai. Nors sunku įsivaizduoti, kad jie konkuruotų su gerai išvystyta silicio lustų technologija, Levy sako, kad ši technika galėtų būti naudojama didelio tankio atminčiai.

Siųsdami įtampos impulsą per AFM antgalį, galėtume užrašyti izoliuotas salas labai mažu masteliu, maždaug poros nanometrų, sako Levy. Tai maždaug 100 kartų didesnis tankis nei tai, ką galite padaryti su magnetinėmis medžiagomis, kurios yra šiandienos duomenų saugojimo pagrindas.

Levy mano, kad įdomu, kad medžiaga gali sudaryti laidžius laidus ir tranzistorius bei potencialiai saugoti informaciją. Dažniausiai šie dalykai daromi su skirtingomis medžiagomis, visiškai skirtingomis platformomis. Bet čia viskas iš tos pačios medžiagos. Be to, mokslininkai sėkmingai augino stroncio titanatą ant silicio, sako Levy, todėl gali būti įmanoma integruoti naują medžiagą su esamais silicio lustais.



Tyrimas, kuris neseniai buvo paskelbtas m Gamtos medžiagos , nustatė, kad laidai ir taškai išliko savo būsenoje mažiausiai 24 valandas. Levy mano, kad jie tarnaus daug ilgiau ir šiuo metu tikrina šią teoriją.

Tai, ką jie daro su nuskaitymo zondais šiame dokumente, yra gana paprasta, sako Stephenas Streifferis iš Argonne nacionalinės laboratorijos Ilinojaus valstijoje. Jis priduria, kad mokslininkai turėtų turėti galimybę naudoti AFM patarimų masyvus šioms medžiagoms, kad vienu metu nubrėžtų kelis laidus ir taškus.

paslėpti