Objevy v oblasti antiferomagnetických materiálů mění způsob ukládání dat

Podobné dokumenty
Budoucnost mikroelektroniky ve hvězdách.... spintronika jednou z možných cest

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III.

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Struktura a vlastnosti kovů I.

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Paradoxy kvantové mechaniky

Počítačová sestava pevný disk (HDD, SSD, USB flash disk)

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Kapitola 3. Magnetické vlastnosti látky. 3.1 Diamagnetismus

T. Jungwirth, V. Novák, E. Rozkotová, T. Janda, J. Wunderlich, K. Olejník, D. Butkovičová, J. Zemen, F. Trojánek, P. Malý

Elektronické a optoelektronické součástky

SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B)

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Blue-light LED, modrá

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

18. Stacionární magnetické pole

Fyzika pevných látek. doc. RNDr. Jan Voves, CSc. Fyzika pevných látek Virtual Labs OES 1 / 4

Elektronový obal atomu

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

Od kvantové mechaniky k chemii

XLIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 12. prosince Bod programu: 3

Kvantové technologie v průmyslu a výzkumu

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_18_Technologie polovodičových součástek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Typy externích paměťových médií

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Současnost a budoucnost pevných disků Obsah

MOLEKULÁRNÍ NANOMAGNETY A JEJICH TECHNOLOGICKÉ APLIKACE

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze

SCIENTOMETRIE: HODNOCENÍ VĚDY

Přehled veličin elektrických obvodů

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel

Web of Science. Přednáška kurzu informační a databázové systémy v rostlinolékařství

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes.

Vzájemné silové působení

Tematická oblast: Informační a komunikační technologie (VY_32_INOVACE_09_1_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček. Vytvořeno: červen až listopad 2013.

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

210 mm. Národní technická knihovna podporuje...

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Adresa místa konání: Na Slovance 2, Praha 8 Cukrovarnická 10, Praha 6

F4160. Vakuová fyzika 1. () F / 23

Akademické publikování a autorské právo. Lucie Straková Martin Loučka Konference OpenAlt

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA

2. Elektrotechnické materiály

ELI BEAMLINES VÝSTAVBA NEJINTENZIVNĚJŠÍHO LASERU SVĚTA

Memristor. Úvod. Základní struktura mertistorů

Č. j.: TF/5/14 V Praze dne

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Mikro a nano vrstvy. Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé sensory - N444028

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Elektřina a magnetizmus vodiče a izolanty

Ukončení činnosti AV ČR v roli poskytovatele účelové podpory

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno:

PERSPEKTIVNÍ POLOVODIČOVÉ STRUKTURY A SOUČÁSTKY

Server je v informatice obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby nebo počítačový program, který tyto služby realizuje.

Představení projektu a řešitelského týmu

Základní pojmy informačních technologií

Kvantová informatika pro komunikace v budoucnosti

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Sociální síť informatiků v regionech České republiky

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

- otevřený přístup k výsledkům vědy. Mgr. Zdeňka Firstová a Mgr. Anna Vyčítalová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni

Vojtěch Svoboda, katedra fyziky FJFI October 5, Komunikace

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

AFILIACE PRACOVIŠŤ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Nanoelektronika aneb Co by nás nemělo překvapit ve světě malých rozměrů

Proč je ve vědě stále málo žen?

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Zada ní 1. Semina rní pra ce z pr edme tu Matematický software (KI/MSW)

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Drazí kolegové, µct Newsletter 01/2013 1/5

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_356

Přenos zvuku pomocí elektroniky

na bázi aplikované fyziky

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Výroba normálních a abnormálně dlouhých huntingtinů je řízena odlišným způsobem. Našli jsme novou cestu, jak udržet buňky při HCH zdravé?

Standard studijního programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014

Atestační řízení v CIIRC. Hlava I

Návrh stínění a témata k řešení

Přírodovědecká fakulta bude mít elektronový mikroskop

Transkript:

Objevy v oblasti antiferomagnetických materiálů mění způsob ukládání dat Vedoucí Oddělení spintroniky a nanoelektroniky ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR Tomáš Jungwirth informoval účastníky LII. zasedání Akademického sněmu o výsledcích svého převratného výzkumu. Mezinárodní vědecký tým zažívá pod jeho vedením světový úspěch: o jeho převratném výzkumu v oblasti spintroniky vyšly od začátku letošního roku články v prestižních časopisech Science Advances, Nature Nanotechnology, Nature Communications či Nature Physics. Posledně jmenovaný titul o tématu připravil speciální vydání. Tomáš Jungwirth koordinuje projekt ASPIN, na kterém se kromě Akademie věd a Univerzity Karlovy podílejí partneři z Velké Británie, Německa a Španělska. Jeho tým použil jako první na světě k vytvoření nového typu paměti antiferomagnety, tedy materiály, které vědci do té doby považovali za prakticky bezcenné. Nové objevy umožňují tisícinásobně rychlejší zápis, ale mají i slibné aplikace v oblastech jako umělá inteligence a neuronové sítě. Současná paměťová média, jako jsou třeba harddisky v našich počítačích, využívají pro záznam jev zvaný magnetizace. Ve feromagnetických materiálech jsou spiny elektronů orientované jedním směrem, a tím společně přispívají k magnetizaci látky. Díky tomu je možné je snadno ovládat, např. pomocí magnetického pole, a detekovat. Zároveň po vypnutí zapisovacího magnetického pole zůstávají spiny společně a trvale v zapsaném směru a mohou tak sloužit k ukládání informace. V nemagnetických materiálech jsou spiny elektronů orientovány nahodile, magnetizace je nulová a nedají se proto využít pro paměti. Antiferomagnety, na které se projekt ASPIN zaměřuje, se navenek chovají jako běžné nemagnetické materiály. Spiny elektronů v nich ovšem nejsou orientovány nahodile, ale jejich orientace se pravidelně střídá od jednoho ke druhému atomu v mřížce. Materiál má tedy v sobě dvě prolínající se magnetizace orientované opačným směrem a jejich účinek se tak navenek navzájem ruší. Z tohoto důvodu se antiferomagnety dlouho zdály být nezajímavé pro praktické využití. Vědci z Fyzikálního ústavu však představili nejen nové fyzikální jevy, kterými lze antiferomagnety použít k zápisu, čtení a ukládání informací, ale ukázali i experimentální zařízení, které je možné připojit k běžnému počítači a ukázat na něm princip antiferomagnetické paměti. U běžných magnetických pamětí slouží k zápisu informací obyčejné elektromagnetické cívky. Vzhledem ke struktuře antiferomagnetických materiálů bylo ale potřeba vytvořit podobné cívky přímo u jednotlivých atomů. K tomu napomohla krystalová struktura zkoumaných

antiferomagnetů CuMnAs nebo Mn2Au, které si při průchodu běžného elektrického proudu takové virtuální atomové cívky vytvoří samy od sebe. Nový způsob zápisu informací může v budoucnu zrychlit práci počítačů, protože pro záznam stačí extrémně krátké pikosekundové elektrické výboje, což je tisíckrát kratší doba než v dnes používaných feromagnetických součástkách. Přečtení informace je také relativně snadné, protože se při zápisu mění elektrický odpor materiálu. Antiferomagnetická paměť má i další překvapivé vlastnosti. Například nemusí být binární (klasické počítačové paměti používají zápis do dvojkové soustavy ve formě jedniček a nul), protože může měnit odpor postupně, a nedokáže ji narušit ani velmi silné vnější magnetické pole. Projekt ASPIN má za cíl rozvinout výzkumný směr založený na antiferomagnetické spintronice. Spintronika je obor elektroniky zabývající se využitím spinu elektronů, přičemž spin představuje kvantovou vlastnost kterou lze popsat jako vnitřní moment hybnosti částice. Z výzkumného hlediska jde projekt daleko nad rámec magnetických pamětí. Zabývá se i průnikem spintroniky s dalšími moderními oblastmi fyziky, jako jsou Diracovy kvazičástice a topologické fáze v pevných látkách. Na počátku letošního roku tým publikoval sérii článků na téma antiferomagnetické spintroniky v časopisech Science Advances, Nature Nanotechnology a Nature Communications. Časopis Nature Physics dokonce věnoval tomuto tématu zvláštní vydání. Oddělení spintroniky Fyzikálního ústavu si své mezinárodní postavení v oboru buduje dlouhodobě, o čemž mimo jiné svědčí tři desítky článků publikovaných v rodinách časopisů Nature a Science za posledních deset let a dva granty Evropské výzkumné rady. Široký ohlas této nové vědní oblasti dokládají i pozvání pro koordinátora projektu k prezentaci výsledků na plenárních přednáškách mezinárodních konferencí o magnetismu, které se letos konají v Singapuru (Intermag2018), San Francisku (ICM2018) a Mainzu (JEMS2018). Kromě Akademie věd a Univerzity Karlovy se na projektu podílí také tři německé Max Planck instituty v Berlíně, Drážďanech a Halle a univerzita v Mainzu, britská Univerzita v Nottinghamu a španělská firma IGSresearch Ltd. Reference: K. Olejník et al., Science Advances 4, eaar3566 (2018) doi: 10.1126/sciadv.aar3566 P. Wadley et al., Nature Nanotechnology, on-line 12 March (2018) doi: 10.1038/s41565-018-0079-1

S. Y. Bodnar et al., Nature Communications 9, 348 (2018) doi: 10.1038/s41467-017-02780-x T. Jungwirth et al., Nature Physics 14, 200 (2018) doi:10.1038/s41567-018-0063-6 J. Železný et al., Nature Physics 14, 220 (2018) doi:10.1038/s41567-018-0062-7 L. :10.1038/s4156, Nature Physics 14, 242 (2018) doi:10.1038/s41567-018-0064-5 Fotografie: Popis: K ovládání antiferomagnetů je potřeba zhotovit cívky (a), které výtváří opačné magnetické pole u sousedních atomů v krystalové mřížce (červená a modrá cívka). Doslova toto udělat není prakticky možné. V krystalech jako je CuMnAs ovšem vzniknou takové atomové cívky samy od sebe působením běžných elektrických proudů. To otevírá možnost využití antiferomagnetů v mikroelektronice (b), například pro paměti využitelné v umělých neuronových sítích (c).

Popis: Zařízení pro růst tenkovrstvých krystalů (včetně antiferomagnetů) technologií epitaxe z molekulárních svazků. Popis: Vedoucí oddělení Tomáš Jungwirth u zařízení pro růst tenkovrstvých krystalů.

Popis: Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu v Laboratoři MBE.