很快全碳基电路就要出现了,石墨烯终于露出了它狰...
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不知道,比如说电脑超频了温度会升高,硅基的生点没事,碳基的会不会俩月后氧化点然后就废了
最终结果便是获得能以相对论速度传输电子讯号的石墨稀导体,以石墨稀为基础的电晶体能够达到比传统硅元件快上许多数量级的开关速度,而且功耗更低。石墨稀一直是科学研究人员梦寐以求的材料,事实上,2010年,曼彻斯特大学(University of Manchester)的Andre Geim和Konstantin Novoselov便是以「For groundbreaking experiments regarding the two-dimensional material graphene」获得诺贝尔物理奖。
Digital Core Design在其 BYT-ON 处理器中使用石墨稀,是电子学领域的一大创举。他们并未采用硅架构来建立传统积体电路的方法,而是使用多环芳香族碳氢化合物(polycyclic aromatic hydrocarbons)。“我们我们才刚刚在2011年底展开测试,结果远远超出我们的预期,”Digital Core Design发言人Tomasz Cwienk说。“我们在一款最新的平板电脑中,用新的石墨稀 BYT-ON 处理器取代了既有处理器。我们已经知道 BYT-ON 的功耗可以降到最低,但我们很惊讶地发现,这部平板电脑从2012年一月份开机并以各种方式来执行以来,一直到2012年三月底,整整三个月,我们都不必再为电池充电。”
能够获得这种革命性的成果,或许是由于Digital Core Design所设计的专有架构(该公司已经累积了12年之久的开发经验),这将让石墨稀在电子产业开启全新的应用可能性。这种被应用在 BYT-ON 处理器中的架构称之为 CISKoRISK 2nd Generation ──它能以99.13%接近光速的速度来执行所有的操作程序,而且功耗要比等效的传统硅元件减少99.85%。
编者按:业界现在也传闻全球前十大的FPGA供应商也开始秘密和Digital Core Design商讨,打算将基于石墨稀电晶体架构的BYT-ON作为其在下一代FPGA的基础。在FPGA中采用这项技术的其中一大优势,是采用石墨稀电晶体建构的记忆体单元(包含可配置单元在内),其速度可较SRAM快上几个数量级,密度也会比DRAM和非挥发快闪记忆体高出几个数量级,但功耗却趋近零。此外,石墨稀电晶体也能免除幅射干扰,这让该技术更加适合航太应用,包括太空探测在内
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