Transistor Density Increase by 1000X入选15项世界互联网领先科技成果

2016-11-16 21:01:28

11月16日下午,作为第三届世界互联网大会中,继大会论坛、“互联网之光”博览会外,第三大重要环节的“世界互联网领先科技成果发布活动”,在乌镇互联网国际会展中心乌镇厅内成功举办。本场发布会首次发布了15项世界互联网领先科技成果。

活动现场发布的成果有:特斯拉增强型自动辅助驾驶,深度学习神经网络处理器,神威太湖之光,百度大脑,微信生态创新,量子通信,IBM Watson 2016,以飞天平台为基础的大规模分布式高可用电子商务处理平台,卡巴斯基工控安全平台,微软Hololens混合现实全息眼镜,Transistor Density Increase by 1000X,三星复合生物信号处理器,SAP工业4.0互联制造解决方案,华为麒麟960手机soc芯片,Qualcomm 5G NR原型系统和试验平台。

Transistor Density Increase by 1000X

美国加州大学伯克利分校杰出教授胡正明

美国加州大学伯克利分校杰出教授胡正明

胡正明:互联网有一个重要的支柱和驱动力,那就是半导体技术。半导体技术能借助微型化手段不停地把速度和成本改进,因此,互联网的速度和普及性也可以迅速地前进。但是也许许多人不知道,在2010年以后,半导体的微型化遇到了一个很大的危机,那时候晶体管基本上已经不能再继续微型化了,摩尔定律要停止了。很幸运的我们在加州大学伯克利的研究团队做出了一个革命性的创新,左面是沿用50年的二维晶体管,右边是创新的三维晶体管,它的形状是一个垂直的薄膜,就像鱼的背鳍,因此我把它叫作“鳍式晶体管”。2011年因特尔率先采用了这一技术,今天华为、三星、小米、苹果都在用这个技术的产品或者是技术。

为什么我们要把晶体管做成垂直的薄膜,它的好处在哪里?我们可以用这个例子来看,比如一个城市变得拥挤的时候,我们不能再建单层的平房了,我们一定要建又窄又高的楼房才能够容纳更多的人口。同样的,垂直的薄膜晶体管可以让摩尔定律继续下去,让半导体的微型化大幅度再成长。更重要的是,我们指出了一个长远的方向,只要能把这个薄膜做得更薄,就可以把晶体管继续微型化下去。

下一个问题是怎样能够把半导体做得很薄很薄呢?答案是用二维半导体。什么是二维半导体?二维半导体天生就只有2—3个原子这么厚,所以它是一个天然的极薄的薄膜,不需要人工去打磨。而且刚巧的是,这个材料还有半导体的特性,真可以说是“踏破铁鞋无处寻,得来全不费工夫”。

过去12个月,伯克利的研究团队在这个方面有了三个创新:第一,我们发展出一种技术,可以让二维的半导体长在垂直的鳍式晶体管的结构上,也就是说二维半导体可以用来盖高楼了;第二,我们发展出一个技术,可以让二维半导体长在大面积的晶圆上,让它覆盖了垂直薄膜的晶体管,同时可以在一片芯片上做两层、三层甚至更多层的电路;第三,我们用二维半导体的薄膜做了一个晶体管,证实了它可以允许我们把晶体管的三极缩小到1纳米的宽度,这个实验证实了我们理论的预测。

当我们把这些创新都结合在一起,我们看到了一个半导体晶体管密度再增加1000倍的技术蓝图,这也就意味着互联网将来的速度和普及度也还有千百倍成长的空间。我们可以预期互联网不仅仅会更广,也会更深。更深入地改进每一个人的生活,更深入地改进全体的世界。


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