芯球的設計羅平也沿用了儲能顆粒的思路,最小的單元比儲能顆粒更小,可以說是碳矽吸能分子的變結構,同樣可以串聯並聯組合,增強整儲存運算能力。
現有快閃記憶晶片的儲存原理並不複雜,就是在晶片製造海量的浮柵電晶作為電子囚籠,過高電灌定量的電子進行資料寫,為了增加容量,工程師還將儲存的電細分為四檔、八檔進行寫儲存,過讀取區域多個囚籠的電,獲取儲存的資料資訊。
仿照相同的原理,他設計的碳矽吸能分子有多種不同型別,可以吸收從遠紅外波到X線等廣泛波段的能量,本也可以作為一種臨時儲存結構。
不同的碳矽吸能分子能吸收不同波段的子能量,它們自儲存能量的多也可以作為一種寫資料。
據碳矽吸能分子自能量決定的儲存度可是比現有的晶片高太多了,穩定也不是一個等級。
就算考慮讀取寫的便捷和可靠,碳矽吸能分子的能量可以詳細劃分的等級也有五位數以上。
碳矽吸能分子仿照儲能顆粒相似結構進行組合,與鋁氧離子互相配合,將儲存能量對等轉換化學能增強資訊穩定,就了可以儲存資訊的芯球顆粒。
結構上芯球顆粒和儲能顆粒很相似,本質上都是儲存能量,只不過用途不同,細微結構也有所差別,芯球顆粒是損失一定容量可以細化管理的倉庫,儲能顆粒是以容量為主的老式倉庫。
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