宾夕法尼亚大学的研究人员开发出一种基于合成DNA和钙钛矿半导体的混合存储设备。这项新技术允许在同一位置存储和处理信息,其能耗仅为闪存等传统解决方案的 100 分之一。
成功的关键在于专为电子需求而设计的短而刚性的合成DNA序列。通过银纳米颗粒对其进行“掺杂”,使DNA开始导电并排列成有序结构。随后,该层与结晶钙钛矿薄膜集成,这种材料已应用于太阳能电池和激光器中。
由此产生的忆阻器即使在断电后也能保留信息,并且在低于 0,1 伏特的电压下工作。该设备在高达 250 华氏度的温度下运行稳定,并在室温下保持工作状态超过六周,这比现有的钙钛矿基同类产品要长得多。
“通常情况下,存储更多数据需要消耗更多能量,”该研究的合著者贝德·波德尔(Bed Poudel)指出,“我们的设备能耗降低了 100 倍,而存储容量却高于传统存储设备。”
事实证明,DNA与钙钛矿的结合比单一材料更为有效。据卡维亚·克雷马内(Kavya Keremane)称,这为创建神经形态系统开辟了道路,该系统能像大脑神经元一样处理数据,并有望显著降低未来人工智能计算的能耗。
该研究成果发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)杂志上,并已申请专利。这项研究得到了美国国家科学基金会、美国国立卫生研究院以及宾夕法尼亚大学和明尼苏达大学的支持。这将如何影响下一代数据中心的设计?


