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Izquierda: almacenamiento de datos con sonda de fuerza. Derecha: área de almacenamiento de datos dibujada con un ancho de 10 nm o menos. POSTEC DE CRÉDITO |
Resumen:
Frank Holzenburg, un artista con decenas de miles de seguidores en sus cuentas de redes sociales, ha llamado la atención con sus dibujos realistas más pequeños que una uña. Recientemente, se ha propuesto un método para trazar datos en un rango inferior a 10 nanómetros (nm; 1 nm = 1 billonésima parte de un metro), como dibujar una pequeña imagen en papel.
Trazar datos a nivel nanométrico
Pohang, Corea | Publicado el 30/09/2022
Un equipo de investigación conjunto dirigido por el profesor Daesu Lee (Facultad de Física) de POSTECH, el profesor Se Young Park (Facultad de Física) de la Universidad de Soongsil y el Dr. Ji Hye Lee (Facultad de Física y Astronomía) de la Universidad Nacional de Seúl ha propuesto un método para almacenar datos densamente «empujándolos» con una sonda afilada. Este método utiliza un material en estado metaestable, cuyas propiedades cambian ligeramente incluso con una ligera estimulación.
Una película delgada de titanato de calcio ferroeléctrico metaestable (CaTiO3) permite el cambio de polarización de un material con la más mínima presión de una sonda: una fuerza muy débil de 100 nanonewtons (nN) es más que suficiente. El equipo de investigación conjunto logró reducir el ancho de la ruta de polarización a menos de 10 nm aprovechando esta potencia y encontró una manera de aumentar drásticamente la capacidad de almacenamiento de datos. Porque cuanto más pequeña es la ruta, más datos puede almacenar el material individual.
La capacidad de almacenamiento de datos aumentó hasta 1 terabit (Tbit)/cm como resultado de dibujar el área de almacenamiento de datos utilizando una sonda en la película delgada. Este resultado es diez veces superior al de un estudio anterior (0,11 Tbit/cm²) que proponía un método de almacenamiento basado en sondas utilizando un material diferente. A diferencia del método de almacenamiento de datos de campo eléctrico, este método de sonda requiere muy poca fuerza, por lo que la tensión en el dispositivo también es baja.
Los resultados del estudio están llamando la atención, ya que demostraron que los materiales en un estado metaestable inestable funcionan mejor. Se espera que los hallazgos sean aplicables en el futuro en dispositivos electrónicos de próxima generación con integración y eficiencia mejoradas.
Este estudio, publicado recientemente en Physical Review Letters, una de las revistas más autorizadas en el campo de la física, fue apoyado por el Instituto de Ciencias Básicas y el Programa del Centro de Investigación, el Fondo del Instituto de Investigación de Ciencias Básicas y los Institutos de Investigación Clave en la Universidad. Programa de la Fundación Nacional de Investigación de Corea.
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