Информационное хранение для следующего поколения пластмассовых компьютеров: Эффективное преобразование от магнитного хранения до света ключевое

Бумага описывает новое предложение Университетом исследователей Айовы и их коллег в Нью-Йоркском университете для преодоления главного препятствия разработке таких пластмассовых устройств – большая сумма энергии, требуемой прочитать хранившую информацию.Хотя это относительно дешево и легко закодировать информацию в свете для оптоволоконной передачи, хранить информацию наиболее эффективно сделано, используя магнетизм, который гарантирует, что информация будет выживать в течение многих лет без любой дополнительной электроэнергии.«Таким образом, критическая проблема – то, как преобразовать информацию от одного типа до другого», говорит Майкл Флэйтт, преподаватель физики и астрономии в Колледже Гуманитарных наук и Наук (CLAS) и директора Оптического Центра Науки и техники UI.

«Хотя это не стоит большого количества энергии преобразовать ту в другой в обычных, основанных на кремниевом чипе компьютерах, затраты энергии очень высоки для гибких, пластмассовых вычислительных устройств, на которые надеются, чтобы использоваться для недорогих «холостых» информационных процессоров.«Здесь мы показываем действенные средства преобразования информации, закодированной в магнитном хранении к свету в гибком пластмассовом устройстве», говорит Флэйтт, который также служит преподавателем в Колледже UI Отдела Разработки Электротехники и Вычислительной техники.То, что сделали Flatte и его коллеги, должно было успешно достигнуть информационной трансдукции (или передача и преобразование) между магнитом и органическим светодиодом при комнатной температуре и без потока электрического тока между магнитом и органическим устройством.«Магнитные поля от магнитного устройства хранения данных непосредственно изменяют световое излучение от устройства.

Это могло помочь решить проблемы хранения и коммуникации для новых типов недорогих компьютеров малой мощности на основе проведения пластмасс», говорит преподаватель Маркус Уохлдженэннт, также Отдела Физики и Астрономии и Оптического Центра Науки и техники.Профессор Эндрю Кент из Нью-Йоркского университета отмечает, что, в то время как эти исследования проводились на относительно больших устройствах, миниатюризированные устройства будут воздействовать на те же самые принципы и позволять новые типы технологий хранения высокой производительности.В дополнение к Flatte, Wohlgenannt и Кенту, соавторы Коммуникационной бумаги Природы – Фуцзянь Ван и Николас Дж.

Хармон из Отдела UI Физики и Астрономии и Оптического Центра Науки и техники и Ferran Macia Отдела Нью-Йоркского университета Физики. Полное название газеты – «Органическая Магнитоэлектролюминесценция для Трансдукции Комнатной температуры между Магнитной и Оптической информацией».

Исследование финансировалось Исследовательским управлением армии США (ARO), грант Multidisciplinary University Research Initiative (MURI) #W911NF-08-1-0317 и Ф. Мэсия также MC EC предоставляет IOF-253214.