Diese Arbeit befasst sich mit nanomagnetischer Logik (pNML) mit senkrechter magnetischer Anisotropie, einem vielversprechenden Kandidaten zur Ergänzung der CMOS-Technologie. pNML bietet ein nichtflüchtiges Rechenkonzept, das Logik- und Speicherfunktionen mit 3D-Integration und extrem niedrigem Stromverbrauch kombiniert. Die Charakterisierung der Magnetisierungsumkehr ergab, dass die Domänenwandbewegung ein begrenzender Faktor ist. Zur Leistungssteigerung wurde die Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung eingeführt. Modelle wurden in Cadence Virtuoso implementiert, was den Weg für die Integration in CMOS-Design-Workflows ebnet.
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Diese Arbeit befasst sich mit nanomagnetischer Logik (pNML) mit senkrechter magnetischer Anisotropie, einem vielversprechenden Kandidaten zur Ergänzung der CMOS-Technologie. pNML bietet ein nichtflüchtiges Rechenkonzept, das Logik- und Speicherfunktionen mit 3D-Integration und extrem niedrigem Stromverbrauch kombiniert. Die Charakterisierung der Magnetisierungsumkehr ergab, dass die Domänenwandbewegung ein begrenzender Faktor ist. Zur Leistungssteigerung wurde die Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwi...
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