Корейцы построили гибкую память на мемристорах

Память на мемристорах спокойно сгибается вокруг стержня диаметром порядка сантиметра (фото Keon Jae Lee/ KAIST).

Экспериментальная схема не только тонка и эластична, но и энергонезависима. Правда, объём памяти нового образца пока очень мал.

Учёные из Корейского института науки и технологий (KAIST) продемонстрировали на практике ещё одно применение сравнительно новых элементов микроэлектронных схем — мемристоров. Напомним, сопротивление этих устройств зависит от заряда, прошедшего через них ранее.

Ранее различные лаборатории уже внедряли мемристоры в опытные логические микросхемы, а вот KAIST создал из таких элементов гибкий чип памяти.

Сами мемристоры авторы работы получили из аморфного диоксида титана толщиной в атомы, сообщает Physics World. К столь тонкому слою этого материала примыкают верхний и нижний алюминиевые электроды. Причём верхний содержит ещё толику ионов кислорода.

Когда к этому электроду приложено отрицательное напряжение, ионы кислорода мигрируют в мемристор, снижая его сопротивление.

Такое состояние ячейки сохраняется и после отключения напряжения и соответствует двоичной единичке. Переключение полярности заставляет кислород вновь уйти в алюминий, а ячейку перейти в состояние «двоичный ноль».

Считывание информации происходит при более низком напряжении (0,5 вольта). Через мемристор пропускают ток и измеряют его. В двух состояниях ячейки значение контрольного тока отличается в 50 раз.

Чтобы считывание каждый раз происходило только с нужного мемристора и не возникало паразитных токов через соседние клетки, учёные подсоединили к каждому элементу памяти по гибкому кремниевому транзистору. Он подаёт ток на подопечную ячейку только при запросе, обращённом именно к ней.

Схема устройства. Мемристоры отмечены зелёным цветом, транзисторы – розовым (иллюстрация Keon Jae Lee/ KAIST).

Все эти части исследователи разместили на пластиковой подложке. Получился простенький чип памяти всего на 64 ячейки (массив 8 х 8 электродов), который занял площадь примерно в квадратный сантиметр. Это, конечно, очень далеко от плотности упаковки информации в серийных чипах. Но корейцы полагают, что сперва нужно проверить принцип работы схемы.

Зато этот чип на мемристорах удалось согнуть без повреждений до радиуса кривизны в 8,4 миллиметра. Измерения показали, что он правильно работает и в таком состоянии. Кроме того, команда согнула чип (правда, до несколько большего радиуса) тысячу раз подряд, чтобы испытать изделие на выносливость. Оно выдержало и этот тест. (Подробности – в статье в Nano Letters, которую также можно увидеть в формате PDF.)

Как и в случае с японской органической гибкой памятью, новинке сулят перспективы в первую очередь в различного рода «экранах будущего». Но специалистам из KAIST ещё предстоит показать, как их разработка может быть масштабирована до памяти большей ёмкости.



Учёные создали транзисторы из хлопка

28 октября 2011

Создана суперэластичная электронная кожа

25 октября 2011

Испытан новый тип компьютерной памяти

27 сентября 2011

Швейцарцы создали самые эффективные гибкие солнечные батареи

22 сентября 2011

Cоздан первый растягивающийся органический светодиод

31 августа 2011
  • Антон Брандт  8 ноября, 01:01
    Я так понимаю применение эта разработка найдет в новый гибких телефонах?
    Показательно кстати, что вместо создания чего то и в самом деле нужного мультинациональные холдинги имеющие свои кб занимаются такой фигистикой.
    Такое ощущение, что именно кидание понтов приоритетная задача в жизни любого человека, и все силы необходимо бросить на удовлетворение этой потребности.
    Макабр(
    ОтветитьНравится
  • Иван Лопато  8 ноября, 13:43
    Как вы определили ненужность такой технологии?
    ОтветитьНравится
  • Антон Брандт  8 ноября, 13:54
    Внимательно перечитайте мой предыдущий постинг.
    В нем я указал, чем руководствался определяя ненужность данной технологии.
    ОтветитьНравится
  • Иван Лопато  8 ноября, 14:34
    То, что вам не нравятся гибкие телефоны ничего не говорит о нужности самой технологии, у которой намного больше применений.
    ОтветитьНравится
  • Антон Брандт  8 ноября, 14:51
    Например?
    В чем нужность гибкого телефона?
    То, что он останется цел, если двухцентнерным задом на него сесть?
    Нет, в самом деле, для чего телефону гибкость?
    ОтветитьНравится
  • Иван Лопато  8 ноября, 15:44
    А чем плох телефон в виде браслета?

    Тонкая книга на электронных чернилах, которую можно гнуть и которая не выйдет из строя из-за пары капель дождя. UMPC. Упаковка. Узкоспециальные компьютеры для разных поверхностей (интерактивные карты, например). Медицинские гаджеты.

    Память энергонезависимая, энергопотребление существующих устройств будет снижено. Возможно и цена комплектующих станет ниже. Сложно быть противником прогресса.

    ОтветитьНравится
  • Антон Брандт  8 ноября, 17:08
    Я не противник прогресса.
    Хотите выдам на гора безумную идею его применения?
    Импланты в живое тело.
    Но для чего гибкий телевон мне всеравно не понятно.
    ОтветитьНравится
  • Ваня Крейцер  8 ноября, 18:14
    Считайте, что гибкий телефон -- это проект, который позволит окупить разработку гибкой памяти на мемристорах. То есть, гибкий телефон -- это двигатель прогресса.
    ОтветитьНравится
  • Максим Крутько  8 ноября, 19:07
    Посмотрите на опыт СССР. Сколько талантливых людей обклеивало патентами свои туалеты, а всё из-за скудоумия и ограниченности мышления в совке, игнорирование инноваций. Не считая Гагарина, СССР постоянно догонял своих конкурентов во всём. США что-то изобретут, а в Союзе в срочном порядке требуют повторить. Но это ущербная идеология и такое отношение к инновациям недопустимо в современных условиях.
    ОтветитьНравится