下一代计算机的一项有前途的技术是自旋电子学,它是一种电子,它取决于电子的自旋(本征角动量),而不是电子
但是,用于控制旋转的可用方法需要的电流对于实际应用而言太大
在在纸性质,诺尔等
1报道了一种允许使用电场进行低功率自旋控制的方法
在过去的50年中,计算能力的指数级增长很大程度上是由场效应晶体管2(硅芯片的基本组件)的不懈小型化推动的
电子工程师戈登·摩尔(GordonMoore)曾在1965年期望这种持续缩小的规模,3导致了惊人的20亿个晶体管,这些晶体管现在通常在现代个人计算机的处理器中发现
半导体行业提出了一个路线图,概述了计算机材料,设备和系统的技术发展,以保持这些历史上计算能力的增长速度(https://irds
路线图中增长的部分解决了该领域的紧迫问题:基于当前使用的技术的晶体管无法进一步缩小规模,因为将很快达到微型化的物理极限
没有与该问题相关的若干技术和材料问题的已知解决方案
因此,材料科学家,物理学家和工程师正在研究一系列潜在的计算机技术新工作原理
新方法的开发还使其他目标成为目标,例如降低能耗或将多个功能集成到组件中以加速数据处理
降低功耗的一种方法是消除对维持晶体管逻辑状态(ON或OFF)的连续电源的需求
这可以通过使用铁性材料(例如具有永久极化的铁电化合物)或压电机械设备来实现,这些设备需要电源以在逻辑状态之间切换,但不保留这些状态4
自旋电子技术也引起了人们的关注,因为这种方法有望减少电耗5,即电能浪费为热量
在发展更高效的计算技术的竞赛中,铁性方法与自旋电子学6的结合可能特别有效
但是,这些方法中的许多方法都将需要新材料-例如,常规电子设备中使用的半导体不具有铁性
一类称为复合氧化物的化合物特别受关注,因为它们具有永久性的电和磁偶极子,从而为需要永久性态的应用打开了大门
尽管复合氧化物由于产生更多的电耗而不如传统晶体管中使用