На процессоры научились наносить память толщиной в атом

На процессоры научились наносить память толщиной в атом

Arkadiy Andrienko
Вчера, 18:52

Исследователи из Шанхая представили практичную технологию, которая позволяет создавать микросхемы памяти толщиной в несколько атомов и интегрировать их непосредственно в кремниевые чипы, что открывает путь к более компактным и энергоэффективным электронным устройствам.

Главной проблемой, долгое время мешавшей использованию ультратонких материалов в электронике, была неидеальная поверхность кремниевых чипов, ведь на микроскопическом уровне она далеко не гладкая и может повредить одноатомный слой. Китайским специалистам удалось решить эту задачу, разработав метод, при котором слой сульфида молибдена равномерно покрывает кристалл, не рвется и не деформируется.

Созданный по этой технологии гибридный чип сочетает в себе стандартный управляющий блок и память типа NOR, расположенную в тончайшей двумерной пленке, при этом лабораторные тесты подтвердили его полную функциональность. Микросхема демонстрирует высокую скорость работы и исключительную энергоэкономичность. Показатель выхода годных изделий в 94% свидетельствует о том, что метод можно адаптировать для промышленного производства на текущих конвейерных линиях.

Внедрение подобных решений в будущем позволит создавать процессоры со встроенной сверхбыстрой и экономичной памятью, что может привести к появлению нового класса электроники, где граница между вычислительными ядрами и памятью станет практически невидимой, а это критически важно для развития мобильных систем и искусственного интеллекта.

Это достижение становится логичным продолжением другой перспективной работы — создания в Китае процессора RV32-WUJI на основе дисульфида молибдена. Если тогда ученые показали, что из двумерных материалов можно создавать полностью самостоятельные чипы, то новая технология ATOM2CHIP демонстрирует, как их же можно гибко интегрировать в существующую кремниевую электронику. Вместо конкуренции подходов, они начинают дополнять друг друга: один открывает путь к принципиально новой микроэлектронике, а другой позволяет радикально улучшить уже существующую.

👨🏻‍🦲 Стартовал третий сезон аниме «Ванпанчмен» — только что вышла первая серия
    Об авторе
    Комментарии6