Микропроцессорные системы и программное обеспечение в средствах связи. Гребешков А.Ю. - 250 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Микропроцессорные системы и программное обеспечение в средствах связи
250
Ещё в 2003 г. Компания IBM получила транзистор размером в 8
молекул. Считается, что с точки зрения экономической эффективности
производства технологической нормой является 22…32 нм, которая бу-
дет задействована не ранее 2010 года. В частности, компания IBM за-
ключила соглашение о производстве микросхем с топологическим раз-
мером элемента в 32 нм с компанией BASF (Германия) с выпуском на
рынок в 2010 г. Также к 2010 году к технологической норме 32 нм пла-
нирует перейти компании AMD. В 2007– 2008 годах к выпуску процес-
соров по 45–нм технологии перешли соответственно компания Intel и
компания AMD. Технологическим пределом изготовления транзистор-
ных микросхем считается размер транзистора в 10 нм. Сейчас в тран-
зисторах на базе 65-нм технологии, компания Intel довела размер за
-
твора транзистора до 35 нм (это приблизительно на 30% меньше, чем
при производстве по 90-нм технологии), а толщина оксидного слоя за-
твора уменьшена до 1,2 нм. Технологическая норма 65 нм соответству-
ет размерам шести атомов, а при норме 45 нм микроэлектронные ком-
поненты уменьшаются настолько, что становятся меньше длины волны
лазерного луча, с помощью которого
эти элементы вытравливаются на
кремниевой пластине. Для преодоления указанного недостатка исполь-
зуются различные методы. В перспективе планируется использовать
новые методы литографии, например иммерсионную литографию. Уже
сейчас вместо воздуха между линзами и кремнием при изготовлении
микросхем используется жидкость, что уменьшает длину волны и по-
вышает разрешение на 40%. Применение оптической литографии на
основе
глубокого ультрафиолетового излучения (deep-ultraviolet, DUV)
позволяет довести норму проектирования до 29,9 нм. В качестве аль-
тернативы диоксиду кремния с перспективой на 20…25 лет рассматри-
вается гафний. Имеются варианты построения биочипов, в которых для
реализации вычислительных устройств применяются белковые эле-
менты. На конец 2006 года рекорд скорости переключения транзистора
  Микропроцессорные системы и программное обеспечение в средствах связи
     Ещё в 2003 г. Компания IBM получила транзистор размером в 8
молекул. Считается, что с точки зрения экономической эффективности
производства технологической нормой является 22…32 нм, которая бу-
дет задействована не ранее 2010 года. В частности, компания IBM за-
ключила соглашение о производстве микросхем с топологическим раз-
мером элемента в 32 нм с компанией BASF (Германия) с выпуском на
рынок в 2010 г. Также к 2010 году к технологической норме 32 нм пла-
нирует перейти компании AMD. В 2007– 2008 годах к выпуску процес-
соров по 45–нм технологии перешли соответственно компания Intel и
компания AMD. Технологическим пределом изготовления транзистор-
ных микросхем считается размер транзистора в 10 нм. Сейчас в тран-
зисторах на базе 65-нм технологии, компания Intel довела размер за-
твора транзистора до 35 нм (это приблизительно на 30% меньше, чем
при производстве по 90-нм технологии), а толщина оксидного слоя за-
твора уменьшена до 1,2 нм. Технологическая норма 65 нм соответству-
ет размерам шести атомов, а при норме 45 нм микроэлектронные ком-
поненты уменьшаются настолько, что становятся меньше длины волны
лазерного луча, с помощью которого эти элементы вытравливаются на
кремниевой пластине. Для преодоления указанного недостатка исполь-
зуются различные методы. В перспективе планируется использовать
новые методы литографии, например иммерсионную литографию. Уже
сейчас вместо воздуха между линзами и кремнием при изготовлении
микросхем используется жидкость, что уменьшает длину волны и по-
вышает разрешение на 40%. Применение оптической литографии на
основе глубокого ультрафиолетового излучения (deep-ultraviolet, DUV)
позволяет довести норму проектирования до 29,9 нм. В качестве аль-
тернативы диоксиду кремния с перспективой на 20…25 лет рассматри-
вается гафний. Имеются варианты построения биочипов, в которых для
реализации вычислительных устройств применяются белковые эле-
менты. На конец 2006 года рекорд скорости переключения транзистора

                                   250