基于多铁复合材料的超低能耗应变电子学
介观与纳米尺度物理
2015-06-30 v1
摘要
传统基于电荷的电子器件按照摩尔定律持续改进的主要障碍是器件在比特开关期间发生的过度能量耗散。一个非常有前景的解决方案是利用应变介导的多铁复合材料,即应变耦合到压电层的磁致伸缩纳米磁体,其中磁化可以在亚纳秒延迟内在两个稳定状态之间切换,同时在室温下消耗约1阿焦耳的极少量能量。除了设计数字存储与逻辑外,这些多铁器件还可用于模拟信号处理,例如电压放大器。首先,我们简要回顾多铁应变电子器件的最新进展,然后在此展示,在磁致伸缩纳米磁体中,有可能实现所谓的Landauer极限(或终极极限)的能量耗散量“kT ln(2)”以补偿熵损失,从而将信息与热力学联系起来。
引用
@article{arxiv.1506.08193,
title = {Ultra-low-energy straintronics using multiferroic composites},
author = {Kuntal Roy},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.08193},
year = {2015}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1506.07897