内在磁性承诺更安全的计算机内存
2015年9月11日|斯图亚特·内森
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改变材料的方式应对磁性可以生产更安全、持久的记忆系统
创建磁存储器的一种新方法可能会导致更加健壮和安全系统,不受热量或磁场的影响,对于某些应用程序,如信用卡和身份证无法阅读的路人。而不是编码数据通过创建一个模式在使用另一个磁铁,磁性材料这种技术,已开发的美国陆军和海军研究实验室的研究人员,康宁和内布拉斯加州大学的改变材料的固有属性,不能简单地改变,需要近距离阅读。
这项技术通过改变工作记忆材料的磁导率:也就是说,它能够成为磁化。磁导率是一个属性的材料被称为“软”铁磁体,磁场很容易被逆转。一般镍和铁的合金,使用它们的核心变压器相关减少能源损失迅速扭转导线载有交变电流的磁场。
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Comet5
耐热性,辐射和磁场使磁导率更好记忆枚空间系统的机制
研究使用的内存商业化铁磁材料存入层。团队改变了地区的磁导率的材料通过激光加热。这引起本地非晶体物质具体化,降低渗透率。这种变化在渗透率可以读通过监控探测磁场的变化。
“一大步只是想出使用导磁率存储信息的概念,并提出一个实用的传感器附近的内存,这样就可以将阅读,”说的研究人员和论文的合著者之一,他们解释这个项目,艾伦·埃德尔曼的陆军研究实验室在马里兰州。“我很惊讶和高兴的是,我们可以使这种方法工作。”
磁记忆方法中使用信用卡,和近年来取代RFID芯片嵌入到卡。这些仍然可以阅读一些与RFID阅读器设备距离。但磁导率系统需要10µm阅读设备远离记忆材料,使其更加安全。此外,正如磁导率是材料的固有属性,它不能改变磁场,辐射或加热整个材料,使其适用于“硬”内存需要计算机等设备进入空间;这将需要更少的比当前系统屏蔽,从而降低体重。
这项技术还可以帮助储存更多的信息比是可能的与传统磁记忆。这是磁性粒子的大小有限的记忆材料(所谓的超顺磁的限制),但渗透技术受限于材料的微观结构和组成。“目前我们有低密度大小的碎片,”Edelstein说。“但是我们有可能得到高得多,因为我们并不局限的超顺磁的限制,有克服困难的技术局限性第一。”
团队的下一个目标是设计出一个办法让这种记忆系统可重写光盘。“我们证明了能力改写位读/写存储器,并希望尽快公布结果。”Edelstein得出结论。
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