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石墨烯:透明胶带成就的诺贝尔奖
尽管IT产品千变万化,但万变不离其宗——都是建立在基于半导体硅的计算基础上。但摩尔定律终有极限。于是,非硅计算便成为研究的热点。
2010年10月,英国曼彻斯特大学安德烈˙盖姆和康斯坦丁˙诺沃肖洛夫因在石墨烯方面卓越研究而分享了诺贝尔物理学奖,从而使石墨烯在量子计算、生物计算、光计算、碳纳米管等硅计算替代者中,脱颖而出。
石墨烯微观结构图
摩尔定律终有尽头
1958年,德仪公司的基尔比和仙童半导体公司的诺伊斯分别独立地发明了集成电路,从而使得电子技术从电子管、晶体管转向集成电路时代。基尔比因为集成电路的发明而获得了2000年诺贝尔物理学奖,遗憾的是创办了仙童和英特尔两家半导体工业历史上最着名的公司的诺伊斯却因突发心脏病于10年前辞世,无法获得诺贝尔奖。事实上,如今半导体工业采用的都是诺伊斯发明的平面工艺,与基尔比的工艺其实没有关系。
平面工艺就是利用研磨、抛光、氧化、扩散、光刻、外延生长、蒸发等半导体加工工艺技术,在二维平面上制造晶体管、电阻、电容和引线。因此,要在单位面积的硅片上制造越来越多的晶体管等元器件,只有不断提高工艺水平。
1965年,还在仙童半导体公司工作的高登˙摩尔为某杂志写了一篇文章预测说,未来集成电路中晶体管的集成度将会每18~24个月翻一番,这就是着名的摩尔定律。
当人们享受着CPU的制造工艺从65nm、45nm提高到目前的32nm所带来的性能提高和功耗下降等好处时,殊不知,加工工艺的提升是有物理极限的。有资料显示,当晶体管栅极长度小于5nm时,晶体管会因隧道效应而失效。
因此,寻找替代硅工艺的材料,便成为一个很现实的问题。尽管量子计算、生物计算性能强劲,但毕竟那还是遥不可及的美好远景。碳纳米管虽然表现突出,但未来在工艺实现上,要“安顿”好那么多小管子可不是件容易的事。
直到2004年,英国曼切斯特大学的研究人员安德烈˙盖姆和科斯提亚˙诺沃谢夫在石墨烯方面的研究,让人们看到了新的希望。
2010年诺贝尔物理学奖获得者安德烈˙海姆和康斯坦丁˙诺沃肖洛夫
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