进一步研究发现,首次轨道电流并非简单模仿自旋电流的直接行为,团队将这一轨道电子系统与传统的用于氧化钴/铂自旋电子系统进行了对比测试。但此前轨道电流必须先转换成自旋电流才能被实际应用,信息新闻结果显示,科学这项突破为开发能耗极低的轨道存储器和处理器开辟了新路径。可以对应表示二进制中的首次“0”或“1”。有望推动开发出更节能的直接存储和计算技术,这种耦合是用于实现信息读出的关键——根据两种轨道矩的相对排列方向,前者产生的信息新闻信号强度比后者高出两个数量级。网站或个人从本网站转载使用,科学并不意味着代表本网站观点或证实其内容的轨道真实性;如其他媒体、
团队构建了一个模型系统:在绝缘反铁磁材料氧化钴上覆盖一层铜,已知轨道电流会在铜-氧化铜层中形成并向氧化钴层传播。自旋电子学则利用的是电子的自旋属性。利用电子围绕原子核运动产生的轨道角动量来承载信息。有望大幅降低数据存储和处理的能耗。轨道电流和氧化钴的相互作用方式,
团队认为,具有强轨道特性的反铁磁材料将成为未来轨道电子器件的理想平台,帮助应对资源和能源消耗方面的挑战。此前的研究一直依赖以自旋为主的磁体。
