0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

美国麻省理工学院团队利用14000多个碳纳米管晶体管制造出16位微处理器

半导体动态 来源:wv 作者:科技日报 2019-08-29 16:12 次阅读

英国《自然》杂志28日发表了一项计算科学最新进展:美国麻省理工学院团队利用14000多个碳纳米管晶体管,制造出16位微处理器,并生成这样一条信息。其设计和制造方法克服了之前与碳纳米管相关的挑战,将为先进微电子装置中的硅带来一种高效能替代品。

电子器件中所用的硅晶体管正达到一个临界点,无法进行有效扩展以推动电子学的进步。而碳纳米管是一种潜在的可用于制造高效能器件的替代材料,又名巴基管,重量很轻,结构特殊——主要由呈六边形排列的碳原子构成数层到数十层的同轴圆管。目前碳纳米管已经表现出优异的力学和电学性能,但其自身的缺陷和可变性,限制了这些微型碳原子圆柱体在大规模系统中的应用。

此次,麻省理工学院科学家马克斯·舒拉克及同事设计和构建了一种碳纳米管微处理器,来解决这类问题。他们利用一种剥落工艺防止碳纳米管聚合在一起,以防晶体管无法正常工作。此外,通过精细的电路设计,减少了金属型碳纳米管而非半导体型碳纳米管的数量,后者的存在不会影响电路的功能,从而克服了和碳纳米管杂质相关的问题。

研究团队将该微处理器命名为“RV16X-NANO”,并在测试中成功执行了一个程序,生成信息:“你好,世界!我是RV16XNano,由碳纳米管制成。”

研究人员总结称,鉴于这个微处理器的设计和制造采用了行业标准,因此这项研究为超越硅的电子学指明了一个富有前景的发展方向。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 微处理器
    +关注

    关注

    11

    文章

    2133

    浏览量

    81423
  • 碳纳米管
    +关注

    关注

    1

    文章

    142

    浏览量

    17042
  • 晶体管
    +关注

    关注

    76

    文章

    9056

    浏览量

    135225
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    霍尼韦尔与南方泵业开展战略合作,四川成都一家红外热成像专用图像处理芯片服务商完成A+轮融资

    传感新品 【麻省理工学院:研发出自供电传感器,可从环境中获取能量】 3 月 4 日消息,来自美国顶尖学府之一麻省理工学院的研究人员发明了一种无需电池、自供电,且不产生污染的传感器。 研究团队
    的头像 发表于 03-14 08:42 94次阅读
    霍尼韦尔与南方泵业开展战略合作,四川成都一家红外热成像专用图像<b class='flag-5'>处理</b>芯片服务商完成A+轮融资

    麻省理工学院开发出新的RFID标签防篡改技术

    的解决方案。 麻省理工学院的研究人员推出了一项革命性的发明——新型防篡改ID标签。它不仅尺寸小巧、成本低廉,而且具备强大的防伪功能,有望彻底改变商品真伪鉴定的格局。 研究人员巧妙地利用太赫兹波的特性,设计出了这种新型防篡改
    的头像 发表于 02-22 11:30 257次阅读
    <b class='flag-5'>麻省理工学院</b>开发出新的RFID标签防篡改技术

    MIT公开课程6002讲义

    MIT公开课程6002讲义麻省理工学院
    发表于 10-19 16:58 0次下载

    虹科方案 | 加州理工学院利用HK-TrueNAS开展地震研究

    文章来源:虹科网络基础 客户背景 加州理工学院(CalTech)是世界顶尖的理工类科学研究型学府之一。加州理工学院地震实验室是加州理工学院地质与行星科学部(GPS)的一个分支机构,成立
    的头像 发表于 10-16 14:59 190次阅读
    虹科方案 | 加州<b class='flag-5'>理工学院</b><b class='flag-5'>利用</b>HK-TrueNAS开展地震研究

    加州理工学院利用HK-TrueNAS开展地震研究

    1客户背景加州理工学院(CalTech)是世界顶尖的理工类科学研究型学府之一。加州理工学院地震实验室是加州理工学院地质与行星科学部(GPS)的一个分支机构,成立于1921年,自20年代
    的头像 发表于 10-14 08:09 251次阅读
    加州<b class='flag-5'>理工学院</b><b class='flag-5'>利用</b>HK-TrueNAS开展地震研究

    麻省理工学院研究团队开发一种新型医学成像设备

    据麦姆斯咨询介绍,麻省理工学院(MIT)林肯实验室和马萨诸塞州总医院超声研究与转化中心的研究团队合作开发了一种新型医学成像设备,被称为非接触式激光超声(NCLUS)系统。这种基于激光的超声成像系统
    的头像 发表于 09-22 09:15 1868次阅读
    <b class='flag-5'>麻省理工学院</b>研究<b class='flag-5'>团队</b>开发一种新型医学成像设备

    麻省理工学院提出可以实现远程低功耗的水下通信

    水下传感器网络对于监测渔场、飓风预报和探测敌方潜艇等各种应用来说都是非常宝贵的。然而,通过液体传输数据比通过空气传输要困难得多。麻省理工学院的工程师们提出了一种解决方案,可以实现远程低功耗的水下通信
    的头像 发表于 09-20 10:23 838次阅读

    北大团队打造世界首款90nm碳纳米管晶体管氢气传感器

      近日,北京大学彭练矛院士/张志勇教授团队 造出一款基于阵列碳纳米管的 90nm 碳纳米管晶体管 ,具备可以高度集成的能力。 基于该90n
    的头像 发表于 09-05 15:10 597次阅读
    北大<b class='flag-5'>团队</b>打造世界首款90nm<b class='flag-5'>碳纳米管</b><b class='flag-5'>晶体管</b>氢气传感器

    缓存定时旁路指南

    这份白皮书着眼于ARM实施的敏感性,此前包括谷歌和麻省理工学院在内的安全研究人员对利用处理器推测的新的潜在缓存计时旁路进行了研究。 本白皮书还概述了可用于设计在现有ARM处理器上运行的软件的可能缓解措施
    发表于 08-25 08:23

    麻省理工开发出一种新的量子光源

    麻省理工学院的研究人员利用被广泛研究的新型太阳能光伏材料,证明了这些材料的纳米颗粒可以发射出一束相同的单光子。研究人员说,虽然这项工作目前是对这些材料能力的根本性发现,但它最终可能为新的光学量子
    的头像 发表于 08-08 06:51 394次阅读
    <b class='flag-5'>麻省理工</b>开发出一种新的量子光源

    麻省理工学院开创以更高的速率生成概率比特(p比特)的新方法

    当今计算机的明确0和1可能会阻碍对混乱的现实世界问题的准确答案。一个新兴的研究领域开创了一种称为概率计算的计算方法。现在,麻省理工学院的一组研究人员开创了一种以更高的速率生成概率比特(p比特
    的头像 发表于 08-01 11:40 685次阅读

    麻省理工学院的工程师在计算机芯片上“生长”原子级的薄晶体管

    晶体管以创建更密集的集成是非常困难的。 然而,由超薄2D材料制成的半导体晶体管,每个只有大约三个原子的厚度,可以堆叠起来制造更强大的芯片。为此,麻省理工学院的研究人员现在已经展示了一种
    的头像 发表于 07-03 15:18 353次阅读

    三星遭加州理工学院Wi-Fi专利诉讼或面临数十亿美元赔偿

    加州理工学院和三星的专利纠纷始于2016年苹果公司、博通和加州理工学院的纠纷。加州理工学院以侵犯数据传送专利为由,对苹果公司和broadcom提起了诉讼。2020年,法院命令陪审员向苹果支付8亿3780万美元,布鲁姆支付2亿70
    的头像 发表于 06-30 11:41 406次阅读

    麻省理工华裔研究出2D晶体管,轻松突破1nm工艺!

    然而,前不久麻省理工学院(MIT)华裔研究生朱家迪突破了常温条件下由二维(2D)材料制造成功的原子晶体管,每个晶体管只有 3 个原子的厚度,堆叠起来制成的芯片工艺将轻松突破 1nm。
    的头像 发表于 05-31 15:45 1194次阅读
    <b class='flag-5'>麻省理工</b>华裔研究出2D<b class='flag-5'>晶体管</b>,轻松突破1nm工艺!

    麻省理工华裔:2D 晶体管,轻松突破 1nm !

    然而,前不久麻省理工学院(MIT)华裔研究生朱家迪突破了常温条件下由二维(2D)材料制造成功的原子晶体管,每个晶体管只有 3 个原子的厚度,堆叠起来制成的芯片工艺将轻松突破 1nm。
    的头像 发表于 05-30 14:24 1351次阅读
    <b class='flag-5'>麻省理工</b>华裔:2D <b class='flag-5'>晶体管</b>,轻松突破 1nm !