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麻省理工學(xué)院:新型晶體管以納秒級速度開(kāi)關(guān)

作者:semiengineering 時(shí)間:2024-08-07 來(lái)源:半導體產(chǎn)業(yè)縱橫 收藏

麻省理工學(xué)院(MIT)團隊在 2021 年創(chuàng )造了一種新的鐵電材料,他們使用相同的物質(zhì)來(lái)制造。據稱(chēng),這種新型超薄優(yōu)于當今電子產(chǎn)品中使用的。具體來(lái)說(shuō),科學(xué)家們強調其快速的納秒開(kāi)關(guān)速度和卓越的耐用性。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/202408/461743.htm

「在我的實(shí)驗室里,我們主要做基礎物理學(xué),」塞西爾和艾達·格林物理學(xué)教授巴勃羅·賈里洛-埃雷羅(Pablo Jarillo-Herrero)說(shuō),他領(lǐng)導了這一突破背后的團隊(通過(guò) Interesting Engineering)?!高@是最早的例子之一,也許是最引人注目的例子,說(shuō)明非?;A的科學(xué)如何導致可能對應用程序產(chǎn)生重大影響?!?/span>

這種新晶體管最顯著(zhù)的能力是可以改變其充電狀態(tài)的速度。目前的晶體管技術(shù)在數百納秒內切換狀態(tài),但這種新材料可能會(huì )將其減少到其中的一小部分。這對于高性能計算至關(guān)重要,尤其是在 AI 技術(shù)需要越來(lái)越多的數據來(lái)處理的情況下。

由于這種材料非常薄,制造商可能會(huì )將它們包裝得比目前的半導體產(chǎn)品更密集。除了在每個(gè)區域獲得更高的性能外,它還將帶來(lái)更高的能源效率——這是人工智能處理未來(lái)的關(guān)鍵因素,尤其是在電力限制現在成為擴展數據中心的主要瓶頸的情況下。

麻省理工學(xué)院團隊發(fā)現的另一個(gè)重要進(jìn)步是新型鐵電材料提供的更高的耐用性。當前的 SSD 使用壽命有限,頂級型號每 1TB 容量能夠寫(xiě)入 700TB。另一方面,即使在 1000 億次開(kāi)關(guān)之后,這種晶體管也沒(méi)有顯示出退化的跡象。

目前,該團隊只制造了一個(gè)晶體管來(lái)展示其功能。因此,在這項技術(shù)進(jìn)入日常設備之前,它仍然面臨一些挑戰?!赣袔讉€(gè)問(wèn)題。但是,如果你解決了它們,這種材料在很多方面都適合潛在的未來(lái)電子產(chǎn)品」,制造晶體管的小組成員 Ray Ashoori 說(shuō)。這非常令人興奮。

康奈爾大學(xué)助理教授安田健二(Kenji Yasuda)是該研究的共同第一作者,他還補充說(shuō):「如果人們能夠在晶圓規模上種植這些材料,我們就可以創(chuàng )造出更多價(jià)值?!?/span>

鐵電材料

鐵電材料是指具有鐵電效應的一類(lèi)材料,它是熱釋電材料的一個(gè)分支。鐵電材料及其應用研究已成為凝聚態(tài)物理、固體電子學(xué)領(lǐng)域最熱門(mén)的研究課題之一。晶體,其原因在于他們具有相當優(yōu)異的性能。許多電光晶體、壓電材料就是鐵電晶體。鐵電晶體無(wú)論在技術(shù)上或理論上都具有重要的意義。

壓電材料:物質(zhì)受機械應力作用時(shí)能產(chǎn)生電壓,或受電壓作用時(shí)能產(chǎn)生機械應力的性質(zhì)。例如:竊聽(tīng)器、Fabry-Perot 干涉儀的推進(jìn)器(陶瓷)等。

電光晶體:折射率在外電場(chǎng)作用下發(fā)生改變的材料。例如:Q 開(kāi)關(guān)等。鐵電材料,是熱釋電材料中的一類(lèi)。其特點(diǎn)是不僅具有自發(fā)極化,而且在一定溫度范圍內,自發(fā)極化偶極矩能隨外施電場(chǎng)的方向而改變。它的極化強度 P 與外施電場(chǎng)強度 E 的關(guān)系,與鐵磁材料的磁通密度與磁場(chǎng)強度的關(guān)系曲線(xiàn)(B-H 曲線(xiàn))極為相似。極化強度 P 滯后于電場(chǎng)強度 E, 稱(chēng)為電滯曲線(xiàn)。電滯曲線(xiàn)是鐵電材料的特征。即當鐵電晶體二端加上電場(chǎng) E 后,極化強度 P 隨 E 增加沿 OAB 曲線(xiàn)上升,至 B 點(diǎn)后 P 隨 E 的變化呈線(xiàn)性 (BC 線(xiàn)段)。E 下降,P 不沿原曲線(xiàn)下降,而是沿 CBD 曲線(xiàn)下降。當 E 為零時(shí), 極化強度 P 不等于零而為 Pr,稱(chēng)為剩余極化強度。

只有加上反電場(chǎng) EC 時(shí) P 方等于零,EC 稱(chēng)為鐵電材料的矯頑電場(chǎng)強度。CBDFGHIC 構成整個(gè)電滯曲線(xiàn)。鐵電晶體是由許多小區域 (電疇) 所組成,每個(gè)電疇內的極化方向一致,而相鄰電疇的極化方向則不同。從宏觀(guān)來(lái)看,整個(gè)晶體是非極化的,呈中性。在外電場(chǎng)作用下,極化沿電場(chǎng)方向的電疇擴大。當所有電疇都沿外電場(chǎng)方向,整個(gè)晶體成為單疇晶體,即到達圖上飽和點(diǎn) B,當外電場(chǎng)繼續增加, 此時(shí)晶體只有電子和離子極化,與普通電介質(zhì)一樣,P 與 E 成直線(xiàn)關(guān)系(BC 段),延長(cháng) BC 直線(xiàn)交 P 軸于 T,相應的極化強度 Ps 即為該晶體的自發(fā)極化強度。

在某一溫度以上,鐵電材料的自發(fā)極化即消失,此溫度稱(chēng)為居里點(diǎn)。它是由低溫的鐵電相改變?yōu)楦邷氐姆氰F電相的溫度。典型鐵電材料有:鈦酸鋇(BaTiO3)、磷酸二氫鉀 (KH2PO4) 等。過(guò)去對鐵電材料的應用主要是利用它們的壓電性、熱釋電性、電光性能以及高介電常數。由于新鐵電材料薄膜工藝的發(fā)展,鐵電材料在信息存儲、圖像顯示和全息照相中的編頁(yè)器、鐵電光閥陣列作全息照相的存儲等已開(kāi)始應用。



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