第122章 多变频双重电磁场发生器(1/2)
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U盘很快就插在了实验室里的办公电脑上。
将数据从里面读取出来之后,赵小侯先将数据分享给米来娣等人,然后自己就坐在电脑前,查看了起来。
不得不说,这些锗碳纳米晶体管的性能超出了赵小侯之前的预料。
如果说同等级的硅晶体管,性能为1的话,那么理论上的碳纳米晶体管性能就应该是110左右。
而锗碳纳米晶体管的性能则是198!乃是硅晶体管接近200倍的性能!
甚至于比理论上存在的碳纳米管芯片性能也要高出1倍。
“很好!这个数据说明我们项目取得了阶段性的成功!我宣布开展下一步的实验!”
赵小侯看完数据之后,就直接启动了下个阶段的实验。
这个阶段的实验说白了就是将锗碳纳米晶体管的体积缩小,并尝试用锗碳纳米晶体管制造出一款最简单的芯片。
这种芯片仅仅只能够完成电子信号的基本处理,执行基本的逻辑运算。
要说硅材料制作的芯片,都是利用光刻机在硅晶圆上刻出一个个晶体管,形成集成电路。
而赵小侯下一步实验则是与光刻机完全不同的方向和手段。
就是利用电磁场的不间断变频,将化学溶液里的锗碳纳米管聚合为一个个晶体管,最终形成锗碳纳米管集成电路,也就是所谓的锗碳芯片!
可以想象,这个实验的难度有多大。
毕竟光刻机用来雕刻的晶圆整体是固态的。
而化学溶液里的锗碳纳米管则是在溶液里不断移动的。
在最初的半个月时间里,赵小侯等人做了不下两百次实验。
这些实验里有些成功了,制造出了体积更小的晶体管。
但也可以说是失败了。
因为这些体积更小的晶体管很难聚合在一起形成集成电路。
偶尔十多个晶体管聚合在一起,就算是幸运了。
但这样十多个晶体管聚合成的芯片,也就只能进行一些很简单的运算。
要知道,现在的硅芯片,不说最顶尖的5纳米、7纳米、14纳米工艺制作出来的硅芯片。
光说现在用在医疗、生物、显示器等等方面的90纳米工艺芯片,其每平方毫米就有145万个晶体管!
要知道,实际上90纳米工艺制造的芯片,并不先进,已经属于较为落后的工艺了。
如果不是一些产品对于芯片的性能要求不高,恐怕早就淘汰了。
而赵小侯他们研制出来的锗碳纳米芯片,是每平方厘米5-10个晶体管的水平。
就这样的锗碳纳米芯片,虽说科研学术价值很高,但你真要拿出去生产,投放到市场上去,老百姓可是不会买账的。
实际性能太低了。
两者一比,完全就是天壤之别!
完全没有达到赵小侯的要求。
但就实验室现在的设备仪器,最多也就是将上百个晶体管聚合在一起的水平了。
因而想要实验继续下去,就得加钱!
不,是还得继续投钱买设备!
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