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2018年04月09日 | 科学家揭示“热电子漂流记” 有助革新集成电路产业

2018-04-09 来源:集微网


图片说明:中国科学院上海技术物理研究所研究员陆卫和复旦大学研究员安正华的科研团队共同合作研究“散粒噪声对非局域热电子能量耗散进行空间成像”,相关成果新近在国际知名学术期刊《Science》杂志上在线发表。


  历时约6年,中国科学院上海技术物理研究所研究员陆卫的科研团队和复旦大学研究员安正华的科研团队共同合作揭示了“热电子漂流记”,相关研究成果有望革新集成电路产业,比如让芯片越做越小。


  这项研究名为“通过散粒噪声对非局域热电子能量耗散进行空间成像”,相关成果新近在国际知名学术期刊《Science》杂志上在线发表。


  陆卫4月8日在沪受访时表示,这是国际上第一次把这个(固体的热电子的非平衡态特征)看得非常清楚,这样新的认识可能会带来新的技术发展。


  电子被发现一个多世纪,迄今为止,器件应用还局限于近平衡状态的“冷电子”;而“热电子”,科研人员介绍,其状态好比中国唐代诗人李白在《望庐山瀑布》中所描绘的“飞流直下三千尺”。


  陆卫表示,电子的这种新奇运动行为类似常见的水流。在平坦的小河中,水流处于缓慢流动的平衡态;一旦通过跳崖式下降处,便会引起水花四溅、水流如同高温加热一般沸腾,这即是热电子的非平衡态。


  这一研究有何用处?安正华研究员在受访中称,“我们发现的热电子现象,将来可能会对集成电路产业的器件设计带来一些革新。”


  他介绍,比如电脑和手机的芯片里,电子其实一直在流动,流的过程会产生大量的热;随着技术不断进步,器件做得越来越小,小块芯片要耗那么多电,里面的电子会越来越热,这限制了器件变得更小。


  据悉,这项热电子科研成果,未来有望提升纳米器件的热管理与能源效率,让芯片越做越小;还可以应用于光电产业,大幅提升太阳能电池等光电转换效率。


  该研究工作得到了国家自然科学基金委员会项目、中国科技部国家重点研究计划专项、上海市科委重大项目、中科院海外科学家计划等的资助。

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  2. 这种电位器在温度测量电路中的具体应用是怎样的?
    • 回答:非易失性数控电位器如X9312可以构成温度测量电路,作为记数式模数转换电路。通过电位器的电阻值变化来反映温度的变化,实现温度的测量。
  3. 电位器的精度和分辨率如何?
    • 回答:非易失性数控电位器的分辨率等于最大的电阻值被99除。例如,X9C503(50kΩ)的每个抽头间的阻值为505Ω。精密电位器的精度可达0.1%。
  4. 非易失性存储器中的数据可以保存多久?
    • 回答:所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  5. 这种电路对温度变化的响应速度如何?
    • 回答:由于参考文章中没有直接提及电位器对温度变化的响应速度,因此无法给出确切的数值。但一般来说,电位器的阻值变化与温度有一定的线性关系,可以较快地反映温度的变化。
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    • 回答:在实际应用中,需要注意电位器的额定功率、标称阻值、允许误差等级等参数。此外,电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。同时,电位器的轴或滑柄长度应尽量短,以提高稳定性和减少晃动。
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