據外媒報道,英特爾已在一項名為“自旋電子學(xué)”的技術(shù)領(lǐng)域取得進(jìn)展。隨著(zhù)傳統芯片技術(shù)逐漸失去動(dòng)力,這項技術(shù)可取代傳統芯片加速用戶(hù)手機、筆記本電腦和智能手表。 周一,英特爾和加州大學(xué)伯克利分校的研究人員公布了他們的自旋電子學(xué)研究進(jìn)展,它可以將芯片元件的尺寸縮小到目前尺寸大小的五分之一,并降低能耗90-97%。一旦商業(yè)成功,該技術(shù)可為近年來(lái)處理性能增長(cháng)平平的芯片產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的動(dòng)力。 團隊的研究為一種名為“磁電旋轉軌道”(MESO)的邏輯元件。具體來(lái)說(shuō),該元件使用氧,鉍和鐵原子的晶格,提供有利的電磁屬性以便外力可存儲并讀取信息。這種元件所需的功率大大小于CMOS晶體管。研究人員還表示,又因為他們無(wú)需激活即可保留信息,他們還可以在設備閑置時(shí)提供更加節能的睡眠模式。 目前計算機芯片均采用晶體管處理數據。自旋電子學(xué)也可以實(shí)現類(lèi)似的功能,但需要的組件更小更節能。 “我們正努力就下一代晶體管引領(lǐng)行業(yè)和學(xué)術(shù)創(chuàng )新的浪潮,”英特爾組件研究小組的項目負責人Sasikanth Manipatruni在聲明中寫(xiě)道。 數十億美元的處理器銷(xiāo)量生死攸關(guān)——更不用說(shuō)極度依賴(lài)計算機核心的一些——業(yè)務(wù)關(guān)乎無(wú)數研究人員正竭力尋找新的芯片技術(shù)。幾十年來(lái),芯片始終依賴(lài)于互補金氧半導體電路(CMOS)技術(shù)。雖然CMOS電子元件仍遵循摩爾定律,但隨著(zhù)元件大小越來(lái)越接近單個(gè)原子尺寸,局限性不可避免。 而自旋作為一種量子力學(xué)屬性,可以使電子像具有南北極的磁鐵那樣運動(dòng),因此可以通過(guò)操控場(chǎng)域的方向來(lái)存儲和處理數據。英特爾-伯克利的聯(lián)合團隊發(fā)布的論文即著(zhù)眼于后者理念,使用自旋電子學(xué)實(shí)現計算機邏輯。 最近的傳統芯片速度提升很大程度上得益于芯片工程師對專(zhuān)用芯片引擎的投資研究,比如用于圖形或AI計算的芯片引擎。但通用計算速度的大幅提升將有助于更廣泛的軟件運行加速。 --新浪科技 |