計算技術(shù)界的重大突破:1nm晶體管誕生
一直以來(lái)計算技術(shù)界都是走在科學(xué)技術(shù)的前沿,然而近年也陷入了瓶頸期,并沒(méi)有什么重大的突破。而今日有外媒報道稱(chēng),勞倫斯伯克利國家實(shí)驗室的一個(gè)團隊打破了物理極限,將現有最精尖的晶體管制程從14nm縮減到了1nm。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201610/310967.htm


據悉,多年以來(lái)技術(shù)的發(fā)展都在遵循摩爾定律,即當價(jià)格不變時(shí),集成電路上可容納的元器件的數目,約每隔18-24個(gè)月便會(huì )增加一倍,性能也將提升一倍。換言之,每一美元所能買(mǎi)到的電腦性能,將每隔18-24個(gè)月翻一倍以上。眼下,我們使用的主流芯片制程為14nm,而明年,整個(gè)業(yè)界就將開(kāi)始向10nm制程發(fā)展。
當然按照目前科技的發(fā)展來(lái)放眼未來(lái),摩爾定律開(kāi)始有些失靈了,因為從芯片的制造來(lái)看,7nm就是物理極限。一旦晶體管大小低于這一數字,它們在物理形態(tài)上就會(huì )非常集中,以至于產(chǎn)生量子隧穿效應,為芯片制造帶來(lái)巨大挑戰。因此,業(yè)界普遍認為,想解決這一問(wèn)題就必須突破現有的邏輯門(mén)電路設計,讓電子能持續在各個(gè)邏輯門(mén)之間穿梭。
在此之前,英特爾等芯片巨頭表示它們將尋找能替代硅的新原料來(lái)制作7nm晶體管,現在勞倫斯伯克利國家實(shí)驗室走在了前面,它們的1nm晶體管由納米碳管和二硫化鉬(MoS2)制作而成。MoS2將擔起原本半導體的職責,而納米碳管則負責控制邏輯門(mén)中電子的流向。眼下,這一研究還停留在初級階段,畢竟在14nm的制程下,一個(gè)模具上就有超過(guò)10億個(gè)晶體管,而要將晶體管縮小到1nm,大規模量產(chǎn)的困難有些過(guò)于巨大。
盡管如此,這一研究發(fā)現依然是非常重要的,這種新材料的發(fā)現將會(huì )指導計算機領(lǐng)域的發(fā)展,也將大大提高計算機的計算能力。
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