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遥远的时间晶体竟能陷入相同节奏
Distant time crystals can somehow fall into the same rhythm
摘要显示,研究人员发现半导体内部多个时间晶体能够像摆钟一样逐渐同步振荡,这种耦合由自旋极化电子传递,使相距最远40微米的时间晶体锁定到同一频率。该结果揭示了这类奇异自旋系统之间出人意料的长程连接,或有助于未来自旋器件的开发。
意义:长程同步机制为自旋电子学器件提供新思路,可能推动基于时间晶体的量子与自旋技术发展。
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科学家将计算机存储能耗降低数个数量级
Scientists find a way to slash computer memory energy use by orders of magnitude
研究人员提出一种切换磁性计算机存储的新方法,通过数学优化翻转数字比特所用的脉冲,能耗可比当前主流技术降低数个数量级。模拟表明该方法或使未来存储器件接近信息处理的基本物理极限。
意义:若该方案落地,磁存储能耗可降数个数量级,为近物理极限的低功耗存储与存算一体硬件提供新路径。
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科学家在超薄材料中激活奇异磁性
Scientists switch on a strange new form of magnetism in an ultrathin material
研究人员将通常表现为非磁性的二氧化钌制成仅几个原子层厚的超薄薄膜并施加应变,其电子出现与「交错磁性」相符的模式。该结果提示应变与厚度调控可能是激活此类磁性的一种途径。
意义:为在常规非磁性材料中调控交错磁性提供新思路,可能推动低功耗自旋电子学器件探索。