“从本质上讲,你可以在iTunes上收集所有4500万首歌曲,并将它们存储在四分之一的表面上,”物理系博士生,新研究的主要作者Roshan Achal说。“五年前,这甚至不是我们认为可行的事情。”
科学家们使用他们开发的相同技术制造原子级电路,可以快速去除或替换单个氢原子。该技术使内存可以重写,这意味着它可以为计算机提供更有效的固态驱动器类型。
准备好实际使用
以前的原子级计算机存储发现只有在极低的温度下才能保持稳定,但新的存储器可以在真实的温度下工作,并且可以承受正常使用。
“在纳米加工业务中经常被忽视的是向最终用户的实际运输,直到现在给出温度限制这是不可能的,”Achal指出。“我们的记忆稳定在室温以上,精确到原子。”
Achal解释说该技术具有存档数据的直接应用。接下来的步骤将包括提高读写速度,以实现更灵活的应用程序。
更多的记忆,更少的空间
Achal与物理学教授Robert Wolkow合作,他是原子级物理领域的先驱。Wolkow完善了纳米技术,使科学家能够操纵硅片上的单个原子 - 他说这项技术现已达到临界点。
“现在手头的最后一块拼图,原子级制造将在不久的将来成为商业现实,”沃尔科说。他的分拆公司Quantum Silicon Inc.正致力于将原子级制造商业化,用于技术领域的所有领域。
为了展示新的记忆,Achal,Wolkow和他们的科学家以每平方英寸138TB的密度对整个字母进行编码,大致相当于在一粒米上写出35万个字母。对于一个有趣的转折,Achal还编辑了音乐,让人想起80年代和90年代的视频游戏配乐。