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IBM investiga memoria DRAM de un solo átomo

Lo último en «chips» de memoria del futuro, codificar bits en átomos individuales, una capacidad demostrada recientemente para los átomos de hierro en una investigación en «IBM’s Almaden Research Center»  en San José, California (EE.UU.), que dio a conocer una nueva técnica de impulsos  para los microscopios de efecto túnel (STM ).

Pulsos-STM con un rendimiento de nanosegundos en tiempo de resolución, es un requisito para el diseño de chips de memoria a escala atómica, paneles solares y los ordenadores cuánticos del futuro.

«Mi esperanza es que podamos generar una gran serie con resolución temporal de nanosegundos y en escala espacial resolución atómica con los STM,» dijo Andreas Heinrich, un físico de IBM en el laboratorio Almadén.

STM,  fue  inventado por IBM en la década de 1980, se han convertido en el caballo de batalla de la industria de los materiales semiconductores. Su resolución se extiende hasta el final de la escala atómica, lo que permite examinar átomos individuales.  Por desgracia, los STM son lentos en hacer mediciones tan delicadas. Ahora IBM ha puesto a punto una nueva técnica  STMde pulsos que lleva a la capacidad de medir el tiempo a la par con la precisión nanométrica como medidas de distancia.

La técnica  de IBM trabaja en una manera similar a como trabaja una láser pulsado. En primer lugar una señal de la bomba se introduce en el material de la punta del STM para  poner spin electrónico del átomo en un estado conocido, después de un período de espera una sonda  de señal más pequeña es utilizada para hacer una medición. Repitiendo el proceso, cada vez que se amplía el tiempo entre los pulsos por unos pocos nanosegundos, el proceso es capaz de medir con exactitud el tiempo de relajación del  spin electrónico o el tiempo que un bit de información es retenido por un solo átomo de hierro.

Hoy en día los «chips» de memoria DRAM deben actualizar (refrescar) sus bits cada 50 milisegundos o menos, pero utilizando la nueva técnica STM de pulsos, IBM ha observado que los átomos individuales de hierro podrían ser refrescados  cada 250 nanosegundos aproximadamente, alrededor de 200000 veces más rápido.

«Ahora sabemos la respuesta a la pregunta:» ¿Qué pasa cuando tratas de almacenar información en un solo átomo de hierro?  Y esperamos que en el futuro a largo plazo podemos hacer un progreso similar en respuesta a las preguntas acerca de la eficiencia de células solares y los ordenadores cuánticos «, dijo Heinrich.

La técnica STM de pulsos se podría adaptar a la medición de la eficiencia de células solares individuales mediante el uso de un pulso de luz como la bomba para estimular las células solares y entonces realizando la exploración con la punta del STM. Heinrich también espera poder revelar el funcionamiento interno de las puertas lógicas de un ordenador cuántico, utilizando la técnica de STM de pulsos.

«Si podemos poner bits cuánticos en superficies tal que tienen que interactuar unos con otros, entonces, básicamente, vamos a mostrar una nueva forma de computación cuántica realizada realmente en la escala atómica. Ésa es mi visión del futuro de la mecánica cuántica», dijo Heinrich .

Fuente:  EETimes

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Enlaces relacionados:

–  Nuevo material que supone avance en la computación cuántica

–  Ordenadores cuánticos

Las nanotecnologías y las nuevas tecnologías de almacenamiento

«Una biblioteca en un chip» es lo que promete que un equipo de EE.UU. con una técnica para crear diminutas estructuras magnéticas, la nanopuntos. Faltan detalles y el logro sigue siendo distante en el tiempo, pero es un anuncio de una evolución futura prometedora …

A fin de miniaturizar la grabación de la información digital, las nanotecnologías ofrecen muchas vías objeto de estudio en estos momentos. En los EE.UU., el equipo de Jay Narayan, del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería de la Universidad de Carolina del Norte, ha presentado recientemente en una conferencia algunos resultados obtenidos mediante el uso de unas nanoestructuras, llamadas nanopuntos (nanodots en Inglés).

Estos diminutos cristales de nitruro de titanio (TiN), que también contienen hierro y platino son sólo unos seis nanómetros de ancho y con propiedades magnéticas suficiente para almacenar un bit (0 o 1). Como especialista en este campo, el laboratorio ha desarrollado un método especial de fabricación que lleva a la creación de cristales muy puros, formados por epitaxia de haces moleculares (crecimiento de cristales espontánea pero controlado). Estos nanopuntos se crean en una superficie de silicio con técnicas similares a las utilizadas para los actuales circuitos electrónicos.

Creamos nanopuntos magnéticos que pueden almacenar un bit de información en cada uno de ellos resume Jay Narayan, lo que nos permite almacenar más de mil millones de páginas en un chip de una pulgada cuadrada (una pulgada es igual a 2.54 cm). El comportamiento es pobre. Una pulgada cuadrada es aproximadamente 6.5 centímetros cuadrados, y contiene una página, pero ¿cómo, on o sin texto? Sin embargo, mil millones de páginas es mucho. En texto plano, se obtiene el equivalente a unos 500000 diccionarios. Pero en 2008, Google afirmó haber indexado en internet billones de páginas web …

En 2007, un equipo británico de la Universidad de Cambridge hizo uso de nanopuntos, utilizados de diferentes formas para almacenar información en forma de estados magnéticos a escala de nanómetros. Con el uso de estos, los investigadores esperan capacidad mil veces mayores que las logradas con las técnicas actuales.

Los físicos no desesperan y esperan almacenar más información en la escala de unos pocos átomos, por ejemplo, gracias a la magnetorresistencia anisótropa balística (o Bamra). La memoria de nuestros aparatos todavía tiene un amplio margen de evolución …

Fuente: Futura-Techno

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Enlaces de interés:

–  Actualidad informática: Nanotecnología

Actualidad informática: Sistemas almacenamiento

–   Apuntes Informática Aplicada al Trabajo Social. Introducción Hardware

Siete fabricantes de memorias demandados por fijar precios

Un grupo de 34 estados de Estados Unidos demandaron el viernes a siete fabricantes mundiales de chips de memoria, entre ellos Micron Technology y Hynix Semiconductor, a los que acusaron de fijar precios que le habrían costado millones de dólares a los consumidores.

La demanda, presentada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos en California, acusa a las empresas de violar leyes antimonopolios estatales y federales durante cuatro años al fijar los precios de
los chips de memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM, por su sigla en inglés) en medio de una sobreoferta en el mercado.

La demanda multiestatal se realiza un í­a después de que el fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, presentara su propia acciÃón judicial contra otras empresas, como Samsung Electronics, el mayor productor del mundo de chips de memoria.

La demanda multiestatal no nombró a Samsung para dar a la empresa y al fiscal general tiempo para alcanzar un potencial acuerdo, algo que Spitzer, que se presenta a gobernador, optó por no hacer.

Samsung dijo que espera resolver esta acción judicial, mientras que un portavoz de Micron dijo que la empresa estadounidense estaba en conversaciones.

En la demanda, el fiscal general de California, Bill Lockyer, y las demás partes acusan a las empresas de fijar los precios de las microprocesadores DRAM, de restringir artificialmente el suministro y manipular ofertas para contratos entre 1998 y el 2002.

Lockyer es el principal demandante porque muchas de las empresas tienen operaciones en California, hogar del Silicon Valley.

La demanda reclama que la fijación de precios ocasionó que los fabricantes de ordenadores pagaran más por los chips y traspasaran esos costos a los consumidores, en una cifra estimada en cientos de millones de dólares. La demanda espera recuperar esos sobrecargos aí­ como cobrar indemnizaciones.*.

Fuente: Qué suena en la webosfera

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