Вячеслав Ансимов
Ученым
Таким образом, получен еще один перспективный строительный материал для сверхбыстрых, миниатюрных и экономичных нанокомпьютеров.
Руководитель исследований профессор химии доктор
Два других конкурирующих направления наноэлектроники развиваются в направлении создания молекулярных полевых транзисторов на основе органической молекулы в качестве переключательного элемента и создания электронных схем на элементах из нанотрубок.
Ученые Гарварда решили не оставлять старый добрый кремний, однако работать с ним на молекулярном уровне. Из капли
Раствор наносится на подложку из оксида кремния. Разводка нанопроводников производится химическим способом. При этом каждое пересечение проводников работает как транзистор. Сформированная таким образом наносхема по количеству транзисторов не будет сильно отличаться от обычных современных микросхем, но будет значительно меньше и экономичнее.
«Практическое использование нанопроводов в вычислительных устройствах, по всей видимости, станет возможным только лет через 10. А в биологических датчиках они найдут применение уже через год-два», — отметил доктор Либер.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ |
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ |
Транзистор толщиной в молекулу стал реальностью — 22.10.01
Hewlett-Packard уже близка к молекулярному компьютеру — 18.07.01
В полупроводниковых нанотехнологиях произошел прорыв — 28.04.01