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半導體發展新契機-奈米碳管

發布時間:2012/11/5 14:26:09 訪問次數:518

近年來,半導體產業雖然能持續以摩爾定律繼續的在晶片上晶體管數量增加一倍,但執行速度已經陷入停滯。所以電腦業與半導體廠開始改變cpu的設計,開始內建更多并行運算核心,也就是為何cpu出現2或4核心的設計,這就是打破速度限制,以多工方式解決時效問題。

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  ibm的科學家相信,一旦奈米碳管的技術能完美加入制程后,這將有可能大幅提高晶片的演算與存取速度,同時繼續大幅增加晶體管的數量,雖然可能十年后才能實現。
  
  今年,ibm研究人員發表了另一篇奈米碳管可能加強運算速度的文章。在ibm紐約研究中心擔任物理科學指導的su​​pratikguha指出:「奈米碳管的表現優于其他材料制成的開關,我們看到5項以上比傳統的矽晶更優異的特性。」其實這也是半導體業界冀望奈米碳管能讓半導體持續以摩爾定律的步伐前進。
  
  雖然奈米碳管技術看似前途無量,但在實驗室里發展的半導體制作材料仍多,十年后何者勝出,變數仍大。
美國出版的「自然-奈米技術」期刊中指出,奈米碳管,將替代數十億晶片中矽所占有的地位,包含使用量及大的微處理器與記憶晶片。
  
  ibm科學家在紐約的tjwatson研究中心,已經能陣列奈米碳管在矽晶片表面,并組成達10,000個混合式晶體管。
  
  也許超乎所有人的預期,矽晶片在速度和容量在過去的五十年中不斷提高。然而近年來有越來越多的不確定性懷疑相關技術是否會繼續進步。半導體廠已經以常規一倍的晶體管數量,蝕刻的矽晶片的表面上,switches接近到可測量的尺寸只有幾個原子的寬度。
  
  為人所熟知的摩爾定律,其人gordonmoore在1965年指出,晶片的發展在單一晶粒中,每兩年晶體管的數量將倍增​​。為了保持這個速度,半導體工程師們必須不斷改進一系列相關的生產系統和材料,像是小人國的國度中在繼續執行。
  
  但ibm研究室小瓶的液體中,已懸浮著奈米碳管在等待著未來了。
  
  ibm的科學家說進步是顯著的,因為晶片制造業還沒有找到一種方法,超越未來兩、三代以矽為基礎的發展。在史丹福大學專門從事奈米碳管材料研究的subhasishmitra教授說:「這是了不起的成就。」新的晶片材料是雙重功效的,他表示:「奈米碳管可制造出更小的晶體管,同時也有可能增加開和關的速度。」

http://www.dakeshun.com/
 

近年來,半導體產業雖然能持續以摩爾定律繼續的在晶片上晶體管數量增加一倍,但執行速度已經陷入停滯。所以電腦業與半導體廠開始改變cpu的設計,開始內建更多并行運算核心,也就是為何cpu出現2或4核心的設計,這就是打破速度限制,以多工方式解決時效問題。

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  ibm的科學家相信,一旦奈米碳管的技術能完美加入制程后,這將有可能大幅提高晶片的演算與存取速度,同時繼續大幅增加晶體管的數量,雖然可能十年后才能實現。
  
  今年,ibm研究人員發表了另一篇奈米碳管可能加強運算速度的文章。在ibm紐約研究中心擔任物理科學指導的su​​pratikguha指出:「奈米碳管的表現優于其他材料制成的開關,我們看到5項以上比傳統的矽晶更優異的特性。」其實這也是半導體業界冀望奈米碳管能讓半導體持續以摩爾定律的步伐前進。
  
  雖然奈米碳管技術看似前途無量,但在實驗室里發展的半導體制作材料仍多,十年后何者勝出,變數仍大。
美國出版的「自然-奈米技術」期刊中指出,奈米碳管,將替代數十億晶片中矽所占有的地位,包含使用量及大的微處理器與記憶晶片。
  
  ibm科學家在紐約的tjwatson研究中心,已經能陣列奈米碳管在矽晶片表面,并組成達10,000個混合式晶體管。
  
  也許超乎所有人的預期,矽晶片在速度和容量在過去的五十年中不斷提高。然而近年來有越來越多的不確定性懷疑相關技術是否會繼續進步。半導體廠已經以常規一倍的晶體管數量,蝕刻的矽晶片的表面上,switches接近到可測量的尺寸只有幾個原子的寬度。
  
  為人所熟知的摩爾定律,其人gordonmoore在1965年指出,晶片的發展在單一晶粒中,每兩年晶體管的數量將倍增​​。為了保持這個速度,半導體工程師們必須不斷改進一系列相關的生產系統和材料,像是小人國的國度中在繼續執行。
  
  但ibm研究室小瓶的液體中,已懸浮著奈米碳管在等待著未來了。
  
  ibm的科學家說進步是顯著的,因為晶片制造業還沒有找到一種方法,超越未來兩、三代以矽為基礎的發展。在史丹福大學專門從事奈米碳管材料研究的subhasishmitra教授說:「這是了不起的成就。」新的晶片材料是雙重功效的,他表示:「奈米碳管可制造出更小的晶體管,同時也有可能增加開和關的速度。」

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