기계적 인조 인간

MIT의 연구원들은 더 긴 파장의 빛을 결합하여 칩에 에칭 할 수 있다고 말한다. 매사추세츠 공과 대학 (Massachusetts Institute of Technology)의 연구원들은 결국 칩 제조사들이 미세 회로를 만드는 데 도움이 될 수있는 가벼운 기술로 획기적인 발전을 이뤄냈다 고 말한다.

ì•„ì ´ìŠ¤í ¬ë¦¼ ì¹¼ë ¼í ¼ ìŠ¬ë ¼ì „ 액체괴물 만들기!! í 르는 ì  í†  ì•¡ê´´ ìŠ¬ë ¼ì „ 놀ì

ì•„ì ´ìŠ¤í ¬ë¦¼ ì¹¼ë ¼í ¼ ìŠ¬ë ¼ì „ 액체괴물 만들기!! í 르는 ì  í†  ì•¡ê´´ ìŠ¬ë ¼ì „ 놀ì
Anonim

MIT 연구원은 diff에서 빛의 광선을 결합하여 매우 좁은 선을 그릴 수있는 방법을 제시했습니다 모든 파장. 그들은 서로 다른 파장의 빛이 때로는 서로를 강화하고, 다른 곳에서는 서로를 제거하는 소위 간섭 패턴을 사용했다. 그들은 상업적으로 사용되기까지 수 년이 지난이 기술은 칩 제조사들에게 허용 할 수 있다고 말한다. 단일 분자 또는 2 ~ 3 나노 미터만큼 좁은 인터커넥트와 트랜지스터를 제작할 수 있습니다. "트랜지스터를 소형화하면 일반적으로 더 빠르게 작동하고 더 많은 기능을 사용할 수 있으며"각 칩 제조 비용은 내려갑니다, Intel과 Advanced Micro Devices와 같은 칩 제조업체들은 더 빠른 성능과 적은 전력을 사용하기 위해 꾸준히 작고 작은 트랜지스터를 만들고있다. 그들은 전형적으로 실리콘 웨이퍼에 패턴을 복제하는 데 사용되는 포토 마스크라고하는 유리 소재 위에 칩 디자인을 에칭합니다.

"인텔이하는 것은 패턴 복제이며 패턴이 복제되어 있습니다" 칩, Menon 말했다. 인텔의 접근법은 전자를 사용하는 것과 MIT의 접근 방식은 광원을 통한 직접 패턴 생성을 포함하지만,보다 정확하고 신속하게 설계를 변경할 수있는 유연성을 제공합니다. "

"전자빔을 사용하여 패터닝하는 경우 항상 정확성에 대해 걱정하기 때문에 패턴이 약간 왜곡되어 장치 성능에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 광자는 이동하라는 메시지가 표시되는 반면 전자는 나노 스케일이 아닙니다. "라고 Menon이 말했습니다. 36 나노 미터 폭의 라인을 생산할 수있게 된 Menon은이 기술이 원자 수준으로 떨어지면 벽에 부딪 힐 수 있다고 인정했다. Menon에 따르면,이 문제는 아마도 분자 크기를 작게 만들 수있을 것인가? 아마도 제한적일 것 "이라고 Menon은 말했다. Lumarray라는 MIT 분사를 통해 약 5 년 만에 상용화 될 수 있었다.

연구 내용에 관한 논문은 과학 잡지 '과학

호'에 게재 될 예정이다.