科学家用家用微波炉突破2nm芯片难点
栅极的宽度越来越小,源极和漏极之间的距离也越来越近,会导致源、漏两极的电场对栅极产生干扰,进而使得栅极对电流的控制能力大大下降,也就是出现短沟道效应。
而解决短沟道效应很大程度上就是在芯片材料和工艺上下功夫,其中的一个办法就是提高器件沟道掺杂浓度。具体来说,就是通过在芯片材料中掺杂大量的其他原子,然后对其进行退火来激活掺杂的原子。
传统的提高平衡浓度的加热退火方法目前已经达到了极限,若要再提高,可能会导致硅晶体膨胀。
台积电之前做出过微波可以激活多余的掺杂物的推测。但微波有驻波问题,它不传导能量,会阻碍材料中掺杂物的持续激活。
台积电与康奈尔大学的黄哲伦合作,一起改进了微波炉,使微波炉在工作过程中产生的驻波能够被有效控制。可以有选择地控制驻波发生的时间,使得芯片材料中所掺杂的原子能够被适当激活,并且不会出现过度加热损坏晶体的状况。
综合康奈尔大学官网和媒体报道
论文链接:
https://t.cn/A6SEUaUk
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#中秋就这么团圆##微博健康公开课##有哪件事情你坚持了16年?#
【大脑是怎么被食物控制的】
1、人对高热量食物更敏感
来自荷兰的科学家测试了500多人的空间记忆能力,发现比起低热量的食物,大脑会更加有效地定位高热量食物。
2、多巴胺让人产生愉悦感
甜食等食物中的糖分会刺激大脑释放多巴胺,令人获得愉悦感。多巴胺通过血管流至全身,最后刺激神经致使人体产生亢奋状态。
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1、人对高热量食物更敏感
来自荷兰的科学家测试了500多人的空间记忆能力,发现比起低热量的食物,大脑会更加有效地定位高热量食物。
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甜食等食物中的糖分会刺激大脑释放多巴胺,令人获得愉悦感。多巴胺通过血管流至全身,最后刺激神经致使人体产生亢奋状态。
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