A computação com eficiência energética é impulsionada pelo desenvolvimento de dispositivos do MIT, e a computação quântica pode se beneficiar
A vida moderna não seria a mesma sem a computação, mas ela também gasta muita energia e produz muito calor. Pesquisadores em MIT e outras universidades criaram uma nova tecnologia que pode reduzir significativamente o consumo de energia e a produção de calor de Computação com eficiência energética dispositivos como uma solução para este problema.
Um diodo supercondutor, um tipo de interruptor que só permite que a eletricidade viaje de uma maneira, é o que o aparelho é. O diodo supercondutor é feito de materiais que têm resistência zero quando resfriados abaixo de uma determinada temperatura, em contraste com os diodos normais, que são feitos de semicondutores e têm alguma resistência. O gadget agora pode transportar corrente com perda de energia essencialmente mínima.
Para sistemas de computação de alta potência, como supercomputadores, data centers e computadores quânticos, o supercondutor diodo pode ser empregado para construir circuitos mais eficazes. O gadget, de acordo com pesquisadores do MIT, pode reduzir os requisitos de energia desses sistemas em até 80%.
Novas aplicações que exigem comutação rápida e baixo ruído, como a computação neuromórfica, que imita as redes neurais do cérebro, e a fotônica de micro-ondas, que utiliza a luz para processar dados, podem ser viabilizadas pela tecnologia.
Dois designs distintos foram usados pelos pesquisadores para demonstrar a dispositivo MIT: um usa uma tira ferromagnética em cima de um filme fino supercondutor, enquanto o outro usa um loop de nanofio com uma conexão fraca. Alto desempenho e estabilidade em baixas temperaturas foram exibidos por ambos os sistemas.
Por meio da otimização material e geométrica, além da integração com outras partes como transistores e portas lógicas, os pesquisadores pretendem aprimorar ainda mais o dispositivo. Além disso, eles pretendem analisar o potencial do dispositivo para Computação quânticaque depende da superposição e emaranhamento de estados quânticos.
Em 30 de julho de 2023, o estudo foi divulgado na revista Nature Communications. A National Science Foundation, a MIT Energy Initiative e o Departamento de Energia dos EUA forneceram fundos para o projeto.
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