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La conductividad del cristal aumenta 400 veces.

23.11.2013

Los científicos descubrieron accidentalmente que la conductividad eléctrica de un cristal aumenta 400 veces si se expone a la luz; utilizando este efecto, los físicos pueden aumentar significativamente la capacidad y la velocidad de los dispositivos de almacenamiento; los resultados del estudio se publicaron en la revista Physical Review Letters.

Marianne Tarun de la Universidad de Washington y sus colegas realizaron un estudio sobre el titanato de estroncio. Mientras trabajaban, notaron que su conductividad eléctrica aumentó repentinamente. Al principio no podían entender cuál era el problema, y ​​solo entonces descubrieron que la conductividad eléctrica aumentaba cuando los cristales se exponían a la luz.

Luego, los científicos realizaron un experimento: dejaron los cristales bajo una luz brillante durante 10 minutos y luego los sacaron a la oscuridad. Resultó que el efecto de aumentar la conductividad eléctrica dura varios días; los investigadores explican esto por el hecho de que la luz libera electrones en el material, lo que les permite transportar más corriente eléctrica.

Esta capacidad, la llamada fotoconductividad residual, no tiene nada que ver con la superconductividad, la ausencia total de resistencia eléctrica, que los físicos pueden lograr solo a temperaturas cercanas al cero absoluto. Tarun y sus colegas encontraron su efecto en condiciones normales.

“La aparición de este efecto a temperatura ambiente abre nuevas posibilidades. En la memoria estándar de una computadora, la información se acumula en la superficie de los chips o discos duros, y en los dispositivos que usan fotoconductividad residual, la información se puede almacenar en todo el cristal”, dijo Matthew. McCluskey, coautor del estudio, cuyas palabras se citan en un mensaje de la universidad.

Este enfoque se ha denominado memoria holográfica y se considera un reemplazo potencial para las tecnologías de datos de alta capacidad. Entonces, si ahora en medios magnéticos y ópticos los datos se registran en una o dos capas, entonces en la memoria holográfica se registrarán en todo el volumen del dispositivo, y la velocidad de escritura y lectura de información aumentará.

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Todo esto se hace con la tecnología de nanovatios de baja potencia de MICROCHIP en un pequeño paquete SSOP de 20 pines. El microcontrolador PIC16F639 es ideal para una amplia gama de aplicaciones de seguridad y de propósito general.

Esto incluye sistemas automotrices de entrada sin llave pasiva (PKE) y monitoreo de presión de neumáticos (TPM), sistemas de reconocimiento de propiedad e identidad y sistemas de seguridad como llaves inteligentes, sensores de seguridad remotos, etc.

El repetidor de XNUMX vías con un extremo frontal analógico proporciona comunicación bidireccional de baja frecuencia, que se usa comúnmente en PKE y sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID).

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