Компания IBM готовится к началу выпуска процессоров в транзисторами на углеродных нанотрубках
 Компания IBM готовится к началу выпуска процессоров в транзисторами на углеродных нанотрубках

Представители братии IBM доложили о том, что исследовательское подразделение братии сделало больно большенный шаг в палестину азбука масштабного производства компьютерных микросхем, основу каких составляют транзисторы на углеродных нанотрубках. В ходе экспериментов, коротаемых исследователями братии, используя типовые технологии производства полупроводников, удалось создать однокристальные схемы, на каких присутствовали более десяти тысяч "нанотрубочных" транзисторов. Вытекает заприметить, что это достижение взялось будто невозможно впопад, в свете того, что кремниевые полупроводники вплоть близятся к теоретическим пределам, перебежать какие будет невозможно, по крайней мере при массовом производстве.

Электроны в "углеродных" транзисторах перемещаются, встречая крохотнее сопротивления, нежели в кремниевых полупроводниках. Это обеспечит более бойкие тактовые частоты работы полупроводниковых приборов, более бойкую передачу настоящих и большущие вычислительные мощности предбудущих процессоров.

"Углеродные нанотрубки, "рожденные" химической наукой, до заключительного момента изображали лишь объектом лабораторных изысканий в области микроэлектроники. Мы сделали первую попытку реализации технологии изготовления "нанотрубочных" транзисторов в пределах всегдашних технологических процессов и инфраструктуры производства полупроводниковых чипов" - повествует Сапрэтик Гуха(Supratik Guha), глава течения плотских изысканий в IBM Research.

"Перспективой, какая вынудила нас вкалывать над транзисторами с углеродными нанотрубками стало то, что в безмерно малом наноразмером масштабе эти нанотрубки выигрывают по всех параметрам у транзистров, изготовленных из любого иного материала. Однако, использование нанотрубок связано с массой проблем, первая из каких заключается в получении нанотрубок возвышенной чистоты и заданных размеров. Другой проблемой, какую настолько же постановить крайне сложно, изображает упорядоченное размещение большущего числа нанотрубок в необходимых точках полупроводникового чипа. Нам удалось успешно постановить обе проблемы".

 Компания IBM готовится к началу выпуска процессоров в транзисторами на углеродных нанотрубках

До заключительного момента времени ученым вытанцовывалось аккуратно разместить итого сотни нанотрубок на поверхности кристалла микросхемы, чего неприкрыто недостаточно для реализации сложных электронных схем нынешних микропроцессоров. Оттого, прорыв, сделанный исследователями IBM, выказывает стезю началу производства и применения чипов с большущим числом транзисторов из углеродных нанотрубок.

Для преодоления вышеописанных проблем ученым IBM пришлось разработать новейший метод, основанный на химии ионного обмена. С поддержкой такового метода удалось выровнять и упорядоченно разместить углеродные нанотрубки на поверхности кристалла, при этом плотность размещения нанотрубок на два распорядка превысила смысл, завоеванное ранее. На одном квадратном сантиметре поверхности кристалла было размещено близ биллиона углеродных нанотрубок, какие изображают деятельными элементами транзисторов новоиспеченного субъекта.

Процесс начинается в смешении порошка из углеродных нанотрубок с сурфактантом, материалом, напоминающим мыло, какой позволяет "растворить" нанотрубки в воде, мерно распределив их по всему объему. Основа предбудущего транзистора заключается из двух траншей в окиси кремния SiO2, заполненных химически модифицированной и активированной окиси гафния HfO2. Когда это основание помешается в раствор углеродных нанотрубок, то эти нанотрубки с поддержкой химических связей закрепляются на окиси гафния, а вся другая поверхность остается идеально безукоризненной. После удаления остатков и отпечатков раствора остается поверхность, к коей прикреплены ряды нанотрубок, упорядоченных должным образом.

Сообразно информации братии IBM бытует технология бойкого тестирования полученных электронных схем на основе нанотрубочных транзисторов, какие совместимы с традиционными технологическими процессами и с поддержкой каких можно будет отнимать кристаллы без дефектов производства, какие станут основой микропроцессоров и иных микросхем.


Комментарии