Page 44 - 毫米波助攻 加速落實5G藍圖
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DESIGN FEATURES
圖5:單柱和多柱VG-SOT運作的原理。
制此一動作。在此結構中,並不是 每個位元單元都需要讀取感測器, 因為磁域壁本身能夠導向讀取單 元——這些單元只安裝在少數特 定的位置。因此,僅能實現有限的 讀數,從而顯著增加記憶體密度。
到目前為止,由於缺乏以奈 米級對其進行讀寫的電子方式, 因而還無法以實驗證實磁域壁元 件的完整功能。imec可說是首次 展示奈米級磁域壁元件的全面運 作(在300mm晶圓上製造),利用
結論這些年來,出現了各種不同類 型的MRAM記憶體,它們在讀取 速度、可靠性、功耗和使用面積方 面進行權衡取捨。根據其獨特的 屬性,可以針對不同的應用,例如 STT-MRAM用於嵌入式Flash和 最後一層快取,SOT-MRAM用於 低層快取,VCMA-MRAM可供超低 功耗應用。
6G sub-THz無線研究:從何開始?
特殊設計的垂直MTJ進行電子式 讀取和寫入。
 除了高記憶密度之外,在記憶 體應用中利用磁域壁元件還有另 一項優勢:磁域壁元件——以自旋 和多閘的形式呈現——也被視為 未來高效能邏輯應用選擇之一。但 是,這麼做你需要一個讓邏輯和記 憶體緊密結合的平台。當你可能在 相同磁軌上潛在地連結邏輯元件 和記憶體時,磁域壁記憶體即可 在此發揮重要作用。
最後,VG-SOT MRAM則是終 極的統一快取記憶體,兼具用於記 憶體內運算的有趣特性。
 作者:Jessy Cavazos,是德科技 5G 產業解決方案行銷部門
(sub-terahertz;sub-THz)的頻 率由於具有更寬的頻寬,因而將 使大量資訊的傳輸成為可能。該 sub-THz頻率能讓虛擬實境(VR) 和擴增實境(AR)應用受益於沉浸
6G不只是5G的進化版本。每一代 將持續提升行動通訊到更新的層
蜂巢式(Cellular)技術都會帶來 重大變革。4G賦予行動網際網路 生命,而5G則將蜂巢式通訊擴展 到超越智慧型手機之外。6G技術
次,超越傳統的蜂巢式通訊裝置 和應用。
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相較於目前用於4G和5G 的頻率,可望用於6G次太赫茲



















































































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