Las memorias de cambio de fase de Stanford son ultrarrápidas y energéticamente eficientes

Los científicos han pasado décadas buscando tecnologías de memoria más rápidas y energéticamente eficientes para todo, desde grandes centros de datos hasta sensores móviles y otros dispositivos electrónicos flexibles.  Entre las tecnologías de almacenamiento de datos más prometedoras se encuentra la memoria de cambio de fase, que es miles de veces más rápida que los discos duros convencionales, pero no es la más eficiente desde el punto de vista energético entre los tipos de memoria emergentes. Ahora, los ingenieros de la Universidad de Stanford han superado un obstáculo clave que ha limitado la adopción generalizada de la memoria de cambio de fase.  Los resultados se publican en un estudio en la revista Science . Un sustrato de memoria de cambio de fase flexible sostenido por pinzas (izquierda)…

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Aisladores ópticos en chip para longitudes de onda de 780 nm y 1550 nm, fabricados en niobato de litio en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Crédito: Ogulcan Orsel
Aisladores ópticos en chip para longitudes de onda de 780 nm y 1550 nm, fabricados en niobato de litio en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Crédito: Ogulcan Orsel

El nuevo chip fotónico para aislar la luz puede ser clave para miniaturizar la tecnología cuántica

La luz ofrece una forma insustituible de interactuar con nuestro universo. Puede viajar a través de distancias galácticas y chocar con nuestra atmósfera, creando una lluvia de partículas que cuentan una historia de eventos astronómicos pasados. Aquí en la tierra, controlar la luz nos permite enviar datos de un lado del planeta al otro. Dada su amplia utilidad, no es de extrañar que la luz juega un papel fundamental para que aplicaciones de información cuántica siglo 21. Por ejemplo, los científicos usan luz láser para controlar con precisión los átomos, convirtiéndolos en medidas ultrasensibles de tiempo, aceleración e incluso gravedad. Actualmente, esta tecnología cuántica temprana está limitada por el tamaño: los sistemas de última generación no cabrían en la mesa de un comedor, y mucho…

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