Создан эффективный метод передачи сигнала нанокомпонентам

Физики разработали инновационный метод, который допускает эффективное использование нанокомпонентов в электронных микросхемах.

Для этого ученые создали слой, в котором нанокомпонент соединяется с двумя электрическими проводниками, которые с высокой эффективностью разъединяют электрический сигнал.

Результаты опубликованы в издании Nature Communications.

Электронные компоненты становятся все меньше. В лабораториях уже производятся детали величиной порядка нескольких нанометров — примерно 10 атомов. Благодаря миниатюризации многочисленные электронные компоненты помещаются в ограниченном пространстве, что в будущем еще более повысит эффективность электроники.

Ученые по всему миру стремятся выяснить, как производить такие нанокомпоненты при помощи углеродных нанотрубок. Нанотрубки обладают уникальными свойствами: они предлагают превосходную теплопроводность, способны сопротивляться большим токам и подходят для использования в качестве как проводников, так и полупроводников. Однако остается проблематичной передача сигнала между нанотрубкой и значительно более крупным электрическим проводником, поскольку электрический сигнал в большом объеме теряется из-за отражения его части.

Эффективность повышает антиотражающее покрытие

Подобная проблема наблюдается с источниками света внутри стеклянных объектов. Значительное количество света отражают стенки, а это значит, что лишь малая доля выходит наружу. Этому эффекту можно противопоставить антиотражающее покрытие на стенках.

Во главе с профессором Шоненбергером исследователи из Базеля предприняли подобный подход в наноэлектронике. Они разработали антиотражающее устройство для электрических сигналов для сокращения отражения, которое наблюдается в ходе передачи от нанокомпонентов более крупным микросхемам. Для этого ученые создали специальное формирование электрических проводников определенной длины, соединенных с углеродными нанотрубками.

Так ученые смогли эффективно разъединять высокочастотный сигнал от нанокомпонента.

Проблема из-за разницы сопротивления

Соединение наноструктур со значительно более крупными проводниками оказалось делом непростым, поскольку у них разные сопротивления. Чем выше разница сопротивлений между двумя проводящими структурами, тем больше потеря в ходе передачи. Разница между нанокомпонентами и макропроводниками настолько велика, что если не принять контрмеры, не удастся передать вообще никакой сигнал. Антиотражающее устройство минимизирует этот эффект и регулирует сопротивления, приводя к эффективному соединению.

В итоге исследователи, используя нанокомпоненты для передачи сигналов, существенно приближаются к цели.

25.05.2015


Подписаться в Telegram



Нано

В ПГУ представили уникальный метод моделирования графеновых устройств
В ПГУ представили уникальный метод моделирования графеновых устройств

В Пензенском государственном университете груп...

Красное свечение, которое не гаснет: прорыв в световых технологиях
Красное свечение, которое не гаснет: прорыв в световых технологиях

Ученые создали новый материал, который может и...

Питание через иглы: как ученые создают умные удобрения
Питание через иглы: как ученые создают умные удобрения

Ученые из Томского политехнического униве...

Холодный ритм: что происходит с наноматериалами при -160°C
Холодный ритм: что происходит с наноматериалами при -160°C

Когда вода замерзает или кипит, она ...

Наночастицы в движении: ученые увидели невидимое
Наночастицы в движении: ученые увидели невидимое

Группа ученых придумала новый способ, который ...

Плазма, графен и газ: как ученые улучшили чувствительность датчиков
Плазма, графен и газ: как ученые улучшили чувствительность датчиков

Технологии обнаружения газов сегодня важны как...

Вода без яда: как томские ученые победили мышьяк
Вода без яда: как томские ученые победили мышьяк

Ученые Томского политехнического университета ...

Казанские ученые научились «готовить» наноалмазы в плазме
Казанские ученые научились «готовить» наноалмазы в плазме

Ученые придумали умную математическую модель, ...

Nano Letters: Валлитроника открывает новые возможности обработки данных
Nano Letters: Валлитроника открывает новые возможности обработки данных

Транспорт электронов в двухслойном графен...

Свет — повелитель молекул: ученые совершили прорыв в химии
Свет — повелитель молекул: ученые совершили прорыв в химии

Ученые из Болонского университета под&nbs...

Наночастицы селена помогут укрепить иммунитет и защитить сердце
Наночастицы селена помогут укрепить иммунитет и защитить сердце

Ученые создали наночастицы селена, которые мож...

Поиск на сайте

Знатоки клуба инноваций


ТОП - Новости мира, инновации

Бактерии не спрячутся: новый тест раскрывает их слабые места за полтора часа
Бактерии не спрячутся: новый тест раскрывает их слабые места за полтора часа
Жирная печень — не шутка: как болезнь укорачивает жизнь
Жирная печень — не шутка: как болезнь укорачивает жизнь
Невидимые враги: почему люди с ВЗК умирают раньше времени
Невидимые враги: почему люди с ВЗК умирают раньше времени
Килограммы на весах судьбы: что говорит наука о раке почки
Килограммы на весах судьбы: что говорит наука о раке почки
Мужчины, берегите талию: новый взгляд на риск развития рака
Мужчины, берегите талию: новый взгляд на риск развития рака
Вода вместо лазера: успешно испытан новый способ лечения увеличенной простаты
Вода вместо лазера: успешно испытан новый способ лечения увеличенной простаты
Собачий нос против мучнистой росы: четвероногие спасают виноградники
Собачий нос против мучнистой росы: четвероногие спасают виноградники
Тайна паразитов: как корнеголовые подчиняют себе ракообразных
Тайна паразитов: как корнеголовые подчиняют себе ракообразных
CINO: человек, который знает, куда идти
CINO: человек, который знает, куда идти
Зеленый свет для лития-6: без ртути, но с нужным эффектом
Зеленый свет для лития-6: без ртути, но с нужным эффектом
Кровь, любовь и искусство: что скрывает «Поцелуй» Климта
Кровь, любовь и искусство: что скрывает «Поцелуй» Климта
Войны бактерий: как микробы уничтожают друг друга ради выживания
Войны бактерий: как микробы уничтожают друг друга ради выживания
Скрутил — и работает: как угол поворота меняет сверхпроводимость
Скрутил — и работает: как угол поворота меняет сверхпроводимость
Лазерная магия: ученые создают невидимые метки для защиты от подделок
Лазерная магия: ученые создают невидимые метки для защиты от подделок
Пингвины на хвосте: как криль выживает в океане
Пингвины на хвосте: как криль выживает в океане

Новости компаний, релизы

«Зовите — буду рад»: математик Райгородский устроил во Владикавказе интеллектуальный взрыв
Нижегородские дроны взлетают на федеральные деньги: 830 млн на прорыв
Сними науку так, чтобы все поняли: прием работ до 1 апреля
Дроны над тундрой: Якутия получила полмиллиарда на технологии будущего
Камчатский университет взял курс на перемены: кто будет рулить развитием