Detail projektu
TERAFIT - Teraferoika pro ultravysokou kapacitu, rychlost a energetickou úspornost informačních technologií
Období řešení: 1.1.2024 — 30.6.2028
Zdroje financování
Evropská unie - OP JAK Špičkový výzkum
O projektu
Projekt TERAFIT reaguje na výzvy související s nastupující érou IT velkých dat tím, že zaměřuje výzkum na paměť. V souladu se základními principy snižování spotřeby energie dále zužuje své zaměření na nevolatilní paměťové technologie, které kódují informace ve stabilních fyzických stavech, tj. uchovávají informace, i když je vypnuto napájení. Tradiční široce aplikované digitální technologie pro realizaci nevolatilní bistabilní paměti jsou založeny na materiálech s feromagnetickým uspořádáním. Feromagnetismus však přináší základní prostorová a časová omezení škálovatelnosti. Projekt TERAFIT přichází s originálním přístupem, ve kterém se zaměřuje na výzkum a využití tzv. teraferoických fází, které umožní průlom ve zmenšování energetické škály v kombinaci se zmenšováním prostorové a časové škály. Fáze se nazývají teraferoické, protože umožňují vstoupit do THz frekvenčního pásma (ps časového pásma), které je s feromagnety neúměrně obtížně přístupné. Teraferoické fáze tak umožní přiblížit se základní fyzikální hranici minimálně disipativního a maximálně rychlého zápisu v nevolatilních paměťových součástkách. Zároveň nepřítomnost rozptylových magnetických polí v uvažovaných teraferoických fázích odstraňuje omezení prostorové škálovatelnosti feromagnetů. Umožňuje také zkoumání a využití samouspořádaných nanostruktur (např. atomárních doménových stěn) pro realizaci pokročilých funkcí neuromorfních sítí v logicko-paměťových součástkách, které eliminují omezení von Neumannovy architektury.
Označení
CZ.02.01.01/00/22_008/0004594
Originální jazyk
čeština
Řešitelé
Uhlíř Vojtěch, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Útvary
Nanomagnetismus a spintronika
- odpovědné pracoviště (24.11.2022 - nezadáno)
Nanomagnetismus a spintronika
- příjemce (24.11.2022 - nezadáno)
Výsledky
WOJEWODA, O.; HRTOŇ, M.; URBÁNEK, M. Modeling of microfocused Brillouin light scattering spectra. PHYSICAL REVIEW B, 2024, vol. 110, no. 22, ISSN: 2469-9969.
Detail
HAJLAOUI, M.; WILFRED D'SOUZA, S.; ŠMEJKAL, L.; KRIEGNER, D.; KRIZMAN, G.; ZAKUSYLO, T.; OLSZOWSKA, N.; CAHA, O.; MICHALIČKA, J.; SÁNCHEZ-BARRIGA, J.; MARMODORO, A.; VÝBORNÝ, K.; ERNST, A.; CINCHETTI, M.; MINÁR, J.; JUNGWIRTH, T.; SPRINGHOLZ, G. Temperature Dependence of Relativistic Valence Band Splitting Induced by an Altermagnetic Phase Transition. ADVANCED MATERIALS, 2024, vol. 36, no. 31, p. 1-8. ISSN: 1521-4095.
Detail
MATTERN, M.; JARECKI, J.; ARREGI URIBEETXEBARRIA, J.; UHLÍŘ, V.; RÖSSLE, M.; BARGHEER, M. Speed limits of the laser-induced phase transition in FeRh. APL Materials, 2024, vol. 12, no. 5, ISSN: 2166-532X.
Detail
Odpovědnost: Uhlíř Vojtěch, Ing., Ph.D.