
的显微镜图像并记录使用的扫描隧道显微镜探测器设备(虚线矩形内),同时连接到一个线组成的九个磁性原子。
一个团队的荷兰代尔夫特科技研究人员开发了一个11-atom传感器:极小的设备与天线、一个重置按钮,一个硬盘,一个阅读屏幕,和接收电磁波的能力。传感器开发的唯一目的研究电磁波的行为,后来在绿色的ICT应用程序中使用这些信息。
从理论上讲,自旋电子学提供了一个更高效的数据处理方式作为磁信号只是用于数据传输。然而,这一概念有一些并发症。磁性微型计算机芯片的规模变得棘手。
磁波可以看作是数以百万计的指南针针一起执行一个复杂的舞蹈。量子力学的法律帮助磁波以闪电般的速度和同时运行在多个方向。这给了他们一个额外的难以捉摸的本质。
磁性的陷阱
代尔夫特的团队开发这个极小的设备研究短暂的电磁波的振动。设备刚刚11个原子,形成不同的部分。其主要工作是记得磁波是否已通过。它类似于一种捕鼠器能够快速捕获鼠标。
这个设备被连接到磁性原子线帮助发送电磁波。虽然测试电线长度短,他们取得了不错的效果。海浪感动像预期的那样奇怪的规范下,量子力学。现在,该小组计划将这一技术应用到更复杂的电路来获得更多的洞察自旋电子学的行为。
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