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50多年來,計算機技術快速發展,這要歸功于摩爾定律——在指定尺寸的集成電路上可容納的晶體管數量隨時間呈指數式增長。如果我們決定在可逆計算領域開辟一條新路,就可能對我們未來持久地改進計算技術產生深遠的影響。
液態金屬既具有金屬的高導電特征,又兼具流體的柔性和可變形性,表面易于達到原子級別的完美光滑度。可變形液態金屬量子材料與器件技術思想的提出,可能助推新一代量子計算與智能系統的制造和集成技術的突破。
金屬銥—石墨烯基底上的鏑單原子超晶格陣列。研究人員希望下一步能通過在絕緣基底上培養石墨烯,以改進超晶格的熱穩定性。
北京時間10月7日消息,據外媒報道,今天,沉寂已久的計算技術界迎來了一個大新聞。勞倫斯伯克利國家實驗室的一個團隊打破了物理極限,將現有最精尖的晶體管制程從14nm縮減到了1nm。
據外媒報道,美國勞倫斯伯克利國家實驗室的一支團隊開發出了到目前為止尺寸最小的晶體管。勞倫斯伯克利國家實驗室由阿里·加維(Ali Javey)帶領的一支團隊開發出了一種新型晶體管,其柵極線寬只有1納米。
北京時間10月7日消息,據外媒報道,今天,沉寂已久的計算技術界迎來了一個大新聞。勞倫斯伯克利國家實驗室的一個團隊打破了物理極限,將現有最精尖的晶體管制程從14nm縮減到了1nm。
尋找硅材料的替代品:包括硅 - 鍺(SiGe)、合金隧道、III-V 材料設計、石墨烯、自旋晶體管等。量子阱晶體管:使用量子現象來改變晶體管中的電池的表現,提升性能,使得摩爾定律能夠再反復,提升速度,降低能源消耗。
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