近日,IBM公司的科学家们在美国《科学》杂志宣布了两项原子尺度的科学突破:第一项是在了解单个原子保持一定的磁方向、从而使其具备适合未来数据存储应用的 虽然这两项突破性研究成果的最终应用与实践还将有很长的路要走,但它却可以促进IBM公司及其他研究机构的科学家继续推动纳米领域技术的发展,即探索如何利用只有几个原子或分子的超小型部件来制造结构和装置。这样的装置在未来也许可以用作计算机芯片、存储装置和传感器。 微观世界的科学:了解原子的磁性 你能设想将3万部电影或整个YouTube网站的内容放进iPod大小的装置中马?纳米技术可以实现这个梦想。要让纳米技术发挥威力,就必需要了解并利用原子的特性;但是要处理大小只有一根头发丝宽度的几万分之一的粒子却并非易事。 在第一篇研究报告中, 这一突破还可能导致体积非常小的新型结构和装置的问世,并可应用于传统计算之外的全新领域和学科。“IT行业今天所面临的主要挑战之一是如何将数据存储的数位尽可能的缩小,同时增加存储容量,” IBM公司阿尔马登研究中心负责科学技术工作的 超小型装置: 单分子逻辑开关 在第二篇研究 除了在一个分子内进行切换(开关)外,研究人员还演示了一个分子内的原子如何与相邻分子中的原子进行切换,这实际上就构成了一个基础逻辑元件。这种切换之所以成为可能,部分原因是分子框架没有被破坏。 计算机芯片内的开关与光开关的作用方式一样,用来打开和关闭 今天,IBM公司的研究人员能够利用萘酞菁(naphthalocyanine)有机分子内 的两个氢原子将单独一个分子打开和关闭。这种分子开关的出现使得制造尺寸超小、但是速度堪比超级计算机的芯片成为可能;甚至还有可能产生只有一丁点灰尘那 么大或可以放到针尖上的计算机芯片。 传统基于硅的CMOS芯片的开发正在接近其物理极限,因此目前IT行业正在探索新的、真正具有突破性的技术,以进一步提高计算机的性能。模块化分子逻辑是一个可能的候选方案,虽然将其应用于具体实践仍然还需要几年时间。 |
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