В основе разработки лежат специальные структурные дефекты диэлектриков, которые захватывают и удерживают электроны, обеспечивая сохранность данных на десятилетия. Команда под руководством доктора физико-математических наук Владимира Гриценко запатентовала устройства на базе оксидов алюминия и циркония. Применение этих материалов значительно повышает устойчивость чипов к ионизирующему излучению и снижает энергопотребление при перезаписи.
Ученые из Новосибирска создали радиационно стойкую память для космоса
Исследователи ИФП СО РАН разработали технологию энергонезависимой памяти, способную работать в условиях жесткого космического излучения. Новое решение опирается на диэлектрические пленки с «ловушками» для электронов, что позволяет создавать надежные накопители для орбитальных дата-центров и бортовых суперкомпьютеров, где обычная электроника быстро выходит из строя.
Технология открывает путь к созданию полноценных вычислительных мощностей на орбите. Сейчас спутники передают на Землю огромные массивы данных, что перегружает каналы связи. Локальная обработка информации в космосе сделает миссии автономными. Эксперты отмечают, что следующим шагом должно стать развитие радиационно стойких процессоров, так как память — лишь часть необходимой инфраструктуры. Параллельно в институте изучают альтернативные подходы, включая использование мемристоров, способных работать в миллионы раз быстрее современных аналогов.




Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!