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杜恪給電子流實驗室打了回去。
然後意外也不意外的知道了這一次科研成果是什麼——恪基晶片。
“老闆,恪基晶片的效能將全面超越目前的矽基晶片,也比尚未量產的碳基晶片更強,根據我們課題組的實驗,60nm製程的恪基晶片,就相當於14奈米的矽基晶片,並且在造價上面僅僅是普通矽基晶片的三四倍而已,等鍛造工藝改良,可能降低至兩倍價格而已。”
半導體的重要性無需多贅述,而人類半導體歷史發展至今,已經被矽基晶片充斥市場。
主流市場已經是5nm矽基晶片,國外公司入ASML已經掌握了3nm製程技術,甚至開始向1nm進行研發。而理論上可以研發到0.5nm製程的矽基晶片,因為矽原子的直徑約0.3-0.4nm,只要能克服量子隧穿效應,0.5nm的矽基晶片才算是矽基晶片的物理極限。
但目前還克服不了量子隧穿效應,所以1nm大概就是矽基晶片的極限。
故此很多人已經把目光投向碳基晶片,也就是用碳奈米管來代替半導體矽,碳奈米管的效能卓絕,可以讓電晶體執行速度提升5至10倍,同時功耗降低十分之一。
然而一個很重要的問題就是,碳奈米管太貴,只能從實驗室裡製備,並且碳奈米管一旦摻雜雜質,會嚴重影響它的屬性。
這也是碳基晶片遲遲無法面世的原因,很多大企業都準備放棄了。
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