UCLA的SchoolofEngineeringandAppliedScience的工程師們宣布了關(guān)于半導(dǎo)體自旋波研究的關(guān)鍵突破。工程副教授MaryMehrnooshEshaghian-Wilner、研究員AlexanderKhitun和KangWang教授采用他們首創(chuàng)并稱之為“自旋波母線”的技術(shù)作為互連機(jī)理,創(chuàng)建了三種新型納米尺寸計(jì)算結(jié)構(gòu)。該三種納米尺寸結(jié)構(gòu)不僅節(jié)能,而且具有高級(jí)的互連性。Wang說:“半導(dǎo)體電子器件小型化的進(jìn)展一直預(yù)示著芯片特征已進(jìn)入納米尺寸。今日通用的基于C
UCLA的 School of Engineering and Applied Science的工程師們宣布了關(guān)于半導(dǎo)體自旋波研究的關(guān)鍵突破。工程副教授Mary Mehrnoosh Eshaghian-Wilner、研究員Alexander Khitun和Kang Wang教授采用他們首創(chuàng)并稱之為“自旋波母線”的技術(shù)作為互連機(jī)理,創(chuàng)建了三種新型納米尺寸計(jì)算結(jié)構(gòu)。該三種納米尺寸結(jié)構(gòu)不僅節(jié)能,而且具有高級(jí)的互連性。
Wang說:“半導(dǎo)體電子器件小型化的進(jìn)展一直預(yù)示著芯片特征已進(jìn)入納米尺寸。今日通用的基于
CMOS的器件,不能在具有適合、有效功能的同時(shí)再進(jìn)一步縮小了。CMOS仍面臨提高
功率和降低成本的挑戰(zhàn)。”
采用常規(guī)信息處理技術(shù)的器件僅僅移動(dòng)周圍的電荷,而忽略運(yùn)動(dòng)過程中伴隨的額外自旋運(yùn)動(dòng),與之相反,自旋波母線把該額外的運(yùn)動(dòng)用于完成計(jì)算機(jī)零部件之間數(shù)據(jù)或功率的傳輸。直接把信息編碼到自旋波的相位中。不象點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接,一根“母線”能邏輯性地連接幾個(gè)外圍設(shè)備 。由于實(shí)際上沒有用
電線來發(fā)送數(shù)據(jù),結(jié)果就減少了功率損耗和熱消耗,最終能使結(jié)構(gòu)進(jìn)一步縮小。
Eshaghian-Wilner說:“用于計(jì)算的納米尺度結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)是一個(gè)非常新的領(lǐng)域,但對(duì)于未來又很重要。為了制作有效的納米尺度器件,我們需要積極考慮新的小功率設(shè)計(jì),它具有有效的互連性,并允許等比縮小超過
電流阻擋層。”