報道,最近,美國斯坦福和南加州大學工程師開發(fā)出一種設計碳納米管線路的新方法,首次能生產出一種以碳納米管為基礎的全晶片數字電路,即使在許多納米管發(fā)生扭曲偏向的情況下,整個線路仍能工作。
碳納米管(CNTs)超越了傳統(tǒng)的硅技術,在能效方面有望比硅基線路提高10倍。第一個初級納米管晶體管誕生于1998年,人們期望這將開啟一個高能效、先進計算設備新時代,但受制于碳納米管本身固有的缺點,這一愿景一直未能實現。
“作為未來的密集型高能效集成電路,碳納米晶體管極具吸引力。然而當人們想把它們用在微電子領域時,卻遭遇到巨大的障礙。最主要的就是它們的位置和電屬性的變化。”IBM托馬斯?瓦特森研究中心物理科學部主管蘇布拉迪克?高華說。
在碳納米管能變成一種有現實影響力的技術之前,至少還要克服兩大障礙:第一,研究已證明,要造出具有“完美”直線型的納米管是不可能的,而扭曲錯位的納米管會導致線路出錯,以致功能紊亂;第二,迄今還沒有一種技術能生產出完全一致的半導體納米管,如果線路中出現了金屬碳納米管,會導致短路、漏電、脆弱易受干擾。
針對這兩大難題,研究人員設計了一種獨特的“缺陷-免疫”模式,生產出第一個全晶片級的數字邏輯裝置,能不受碳納米管線向錯誤和位置錯誤的影響。此外,他們還發(fā)明了一種能從線路中清除那些不必要元素的方法,從而解決了金屬碳納米管的問題。他們的設計方法有兩個突出特點,首先是沒有犧牲碳納米管能效,其次還能與現有的制造方法和設施兼容,很容易實現商業(yè)化應用。
他們的研究最近還被作為國際電子設備大會(IEDM)的邀請論文,以及美國電器與電子工程師協會(IEEE)會報集成線路與系統(tǒng)計算機輔助設計方面的“主題論文”。
下一步,研究人員將嘗試造出數字集成系統(tǒng)的基本組件:計算線路與序列存儲,以及首個高度一體化的整體三維集成電路。
在表兄弟石墨烯“出生”之前,碳納米管一直是納米材料界最炙手可熱的寵兒。它在力學、導電、傳熱等方面獨特而優(yōu)異的性能,讓科學家們對它充滿各種奇思妙想,甚至認為它是制備科幻小說里“太空電梯”的理想材料。相比較那些僅停留在理論上的用途,碳納米管在集成電路上的使用無疑要現實可行得多。如今,科學家們突破了碳納米管在微電子領域應用的瓶頸,恐怕摩爾大叔是最欣慰的人之一摩爾定律神奇的魔力還將會持續(xù)下去。
碳納米管(CNTs)超越了傳統(tǒng)的硅技術,在能效方面有望比硅基線路提高10倍。第一個初級納米管晶體管誕生于1998年,人們期望這將開啟一個高能效、先進計算設備新時代,但受制于碳納米管本身固有的缺點,這一愿景一直未能實現。
“作為未來的密集型高能效集成電路,碳納米晶體管極具吸引力。然而當人們想把它們用在微電子領域時,卻遭遇到巨大的障礙。最主要的就是它們的位置和電屬性的變化。”IBM托馬斯?瓦特森研究中心物理科學部主管蘇布拉迪克?高華說。
在碳納米管能變成一種有現實影響力的技術之前,至少還要克服兩大障礙:第一,研究已證明,要造出具有“完美”直線型的納米管是不可能的,而扭曲錯位的納米管會導致線路出錯,以致功能紊亂;第二,迄今還沒有一種技術能生產出完全一致的半導體納米管,如果線路中出現了金屬碳納米管,會導致短路、漏電、脆弱易受干擾。
針對這兩大難題,研究人員設計了一種獨特的“缺陷-免疫”模式,生產出第一個全晶片級的數字邏輯裝置,能不受碳納米管線向錯誤和位置錯誤的影響。此外,他們還發(fā)明了一種能從線路中清除那些不必要元素的方法,從而解決了金屬碳納米管的問題。他們的設計方法有兩個突出特點,首先是沒有犧牲碳納米管能效,其次還能與現有的制造方法和設施兼容,很容易實現商業(yè)化應用。
他們的研究最近還被作為國際電子設備大會(IEDM)的邀請論文,以及美國電器與電子工程師協會(IEEE)會報集成線路與系統(tǒng)計算機輔助設計方面的“主題論文”。
下一步,研究人員將嘗試造出數字集成系統(tǒng)的基本組件:計算線路與序列存儲,以及首個高度一體化的整體三維集成電路。
在表兄弟石墨烯“出生”之前,碳納米管一直是納米材料界最炙手可熱的寵兒。它在力學、導電、傳熱等方面獨特而優(yōu)異的性能,讓科學家們對它充滿各種奇思妙想,甚至認為它是制備科幻小說里“太空電梯”的理想材料。相比較那些僅停留在理論上的用途,碳納米管在集成電路上的使用無疑要現實可行得多。如今,科學家們突破了碳納米管在微電子領域應用的瓶頸,恐怕摩爾大叔是最欣慰的人之一摩爾定律神奇的魔力還將會持續(xù)下去。