Американские ученые разработали память, функционирующую до 700 °C – пригодна для Венеры, ядерных реакторов и искусственного интеллекта

Американские ученые разработали память, функционирующую до 700 °C – пригодна для Венеры, ядерных реакторов и искусственного интеллекта

6 hardware

Новый тип памяти, способный работать при 700 °C – открытие USC

Ученые из Университета Южной Калифорнии (USC) создали мемристор, который может функционировать в экстремальных температурах до 700 °C – почти на 500 °C выше того, что допускают обычные электронные компоненты. Традиционная электроника уже выходит из строя при 200 °C, тогда как этот элемент сохранял работоспособность даже в точке плавления лавы.


Как это работает

- Конструкция – «сэндвич» из трёх слоёв:
1. Вольфрам (верхний электрод)
2. Оксид гафния (керамическая прослойка)
3. Графен (нижний слой)

- Ключевая роль графена – его однородный атомный слой защищает вольфрам от закрепления на керамике, предотвращая короткие замыкания и деградацию устройства. Это можно сравнить с гидрофобным эффектом: «вода не прилипает к маслу».


Тесты и характеристики

ПоказательЗначение
Температура испытанийдо 700 °C (проверено на пределе оборудования)
Время хранения данных без обновления> 50 часов
Количество циклов переключенияболее 1 млрд.
Рабочее напряжение1,5 В
Скорость операцийдесятки наносекунд

Эти данные подтверждены электронной микроскопией, спектроскопией и квантовыми моделями.


Почему это важно

- Применения: Венера (где температура выше 400 °C), геотермальные установки, ядерные реакторы, автомобильная электроника – все сферы, где обычные компоненты не выдерживают.
- ИИ и матричные вычисления: Мемристор способен выполнять прямое умножение матриц по закону Ома, что значительно экономит энергию и ускоряет расчёты по сравнению с традиционными процессорами.


Будущее

Хотя полноценный «компьютер» при высоких температурах пока недоступен (нужны логика и другие элементы), наличие надёжной памяти уже решает ключевую задачу. Учёные основали стартап TetraMem, который планирует внедрять мемристоры в ИИ‑чипы для работы при комнатной температуре, расширяя возможности матричных вычислений.

Таким образом, открытие USC открывает новые горизонты для высокотемпературных систем и делает возможными технологии, которые ранее считались невозможными.

Комментарии (0)

Оставьте отзыв — пожалуйста, будьте вежливы и по теме.

Пока нет комментариев. Оставьте комментарий — поделитесь своим мнением!

Чтобы оставить комментарий, войдите в аккаунт.

Войти, чтобы комментировать