主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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世界各地的科学家正在努力寻找当前电子计算技术的替代方案,而磁学领域正在出现一种新的信息传输方式:磁介质中产生的波可代替电子交换用于传输,但迄今为止,计算速度仍太慢。奥地利维也纳大学科学家发现了一种新方法,能让自旋波变得更短且更快。该发现是迈向磁振子计算的重要一步,研究成果发表在最新的《科学进展》上。
磁振子学是一个较新的研究领域。磁体磁序中的局部扰动可作为波在材料中传播,这些波称为自旋波,相关的准粒子称为磁振子。它们以角动量脉冲的形式携带信息。由于这一特性,它们可用作未来更小、更节能的计算机中的低功耗数据载体。磁振子学的主要挑战是波长——波长越大,基于磁振子的数据处理单元就越慢。迄今为止,只能通过非常复杂的混合结构或同步加速器来缩短波长。
研究团队此次发现,当增加强度时,自旋波就会变得更短、更快,这是磁振子计算产生突破的方法。他们比喻说,就像改变光的波长,其颜色就会改变,但如果改变强度,就会改变光度。鉴于此,团队通过改变自旋波强度激发出了更短、更好的自旋波。
该系统目前激发的波长约为200纳米。根据数值模拟,还能激发更短的波长。
值得一提的是,新系统表现出了一种“自锁非线性位移”,这意味着激发的自旋波的振幅是恒定的,该特性与集成电路密切相关,因为它允许不同的磁性元件以相同的幅度一起工作,这对于人类构建更复杂的系统和实现基于磁振子的计算机都至关重要。
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