Experimentos previos con imanes compensados han demostrado el potencial para alcanzar el límite de operación más rápida y menos disipativa de los bits de memoria digital. Sin embargo, la ruta analógica ha sido prácticamente inexplorada en escalas de tiempo de (sub)ps. En este artículo, informamos sobre la separación experimental de la dinámica de la señal de resistencia relacionada con el calor y la conmutación de extinción inducida a temperatura ambiente por un único pulso láser de femtosegundos en dispositivos de memoria fabricados con un antiferromagnético metálico CuMnAs. Demostramos que la dinámica relacionada con el calor, en escalas de tiempo de picosegundos a cientos de nanosegundos, puede utilizarse como una memoria a corto plazo donde la información sobre los estímulos de entrada, representados por pulsos láser, se almacena temporalmente. Cuando se alcanza el umbral de conmutación de extinción, la información se transfiere a la resistencia variable del dispositivo, que actúa como una memoria a largo plazo, con componentes de tiempo de 10 ms y 10 s. También se analizan las características potencialmente atractivas de la memoria basada en calor para diversos campos de investigación, incluidos los dispositivos analógicos bioinspirados y la lógica basada en calor.