DNA는 DNA가 표면의 패턴으로 배열 될 수있는 방법을 연구하고 있습니다. 칩을 만든 다음 수백만 개의 작은 탄소 나노 튜브와 나노 입자가 퇴적되는 일종의 발판 역할을합니다. IBM의 과학자들은 나노 튜브와 나노 입자 네트워크가 미래의 컴퓨터 칩의 전선과 트랜지스터 역할을 할 것이라고 IBM 과학자들은 말했다. 수십 년 동안 칩 제조업체들은 성능을 높이고 전력 소모를 줄이기 위해 칩의 표면에 더 작은 패턴을 에칭했다. 오늘날 가장 빠른 PC 칩은 45 나노 미터 공정을 사용하여 제조되지만, 수년 내에 22 나노 미터 이하로 프로세스가 붕괴됨에 따라 칩의 조립 및 제작이 훨씬 더 어려워지고 비용이 많이 든다고 IBM의 화학 및 재료 담당 수석 부장 인 Bob Allen은 말했다. 새로운 기술은 수년 전에 California Institute of Technology의 과학자 Paul Rothmund가 DNA 분자를 삼각형, 사각형과 별. 이 접근법은 다양한 유형의 활동에 적용될 수있는 대량의 복잡한 정보를 통합 할 수있는 DNA의 자연적 능력을 이용합니다. 칩을 만들기 위해 과학자들은 먼저 리소그래피 템플릿 (회로가 만들어진 패턴) 전통적인 칩 제작 기술을 사용합니다. 이후 그들은 실리콘 표면에 DNA 용액을 부어 작은 삼각형과 사각형 (과학자들이 DNA 종이 접기 라 부르는 것)이 리소그래피를 사용하여 에칭 된 패턴까지 자릅니다.
IBM 과학자들은 Rothmund와 함께 일하고 있습니다., 그리고 수백만 개의 나노 튜브 또는 나노 입자를 DNA 스캐 폴드 위에 쌓아 올려 작은 집적 회로를 형성하는 방법을 알아 냈습니다. "
"우리가 엄밀한 정밀도로이 작은 종이 접기를 웨이퍼 표면에 적절히 배치 할 수 있다면 DNA의 성질을 이용하여 나노 회로 기판을 만들 수있다 "고 말했다. 그는 DNA 구조가 자체 조립 될 수있는 능력이 칩의 설계와 제조에서 더 높은 정밀도를 달성하는 데 필요한 핵심 요소라고 Greg Wallraff는 말했다. IBM 연구 과학자이자 그들의 업적에 관한 논문 공동 작성자.
"나노 제작의 난이도가 급속도로 올라간다"라고 Wallraff는 말했다. 기술이 약속을 나타내지 만 실용화되기까지 수 년이 걸린다. 그 과학자들은 경고했다. "이것은 게임 체인저가 될지 말하기에는 너무 이르다"고 Allen 씨는 말했다. "그러나 우리는이 기법의 잠재력에 대해 매우 열정적이다"라고 말했다.
만약 그것이 계획대로 작동한다면, 칩의 표면에 피처를 제작하는 새로운 방법으로 이어질 수있다. 현재보다 훨씬 더 전력 효율적이다.
과학자들의 업적을 설명하는 논문은 일간지 Nature Nanotechnology에 게재 될 예정이다.
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