Şimdi Ara

Teknolojide yeni eşik: Yeniden yapılandırılabilir transistörler geliştirildi

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
8
Cevap
1
Favori
860
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
19 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Teknolojide yeni eşik: Yeniden yapılandırılabilir transistörler geliştirildi
    Bilgisayarlar ve donanımlar günümüzün uç teknolojileri olsalar da aslında en temelinde bilgisayar işlemleri çok basit bir sürece dayanıyor: Belirli transistör setleri önceden belirlenmiş mantıksal işlevleri yerine getirerek işlemi tamlar. Ancak araştırmacılar transistörlerin sadece belirli bir görevi yerine getirmek yerine gerektiğinde devrelerin çeşitli işlevleri yerine getirecek şekilde değiştirilebileceği bir senaryoyu araştırıyor. Bu bağlamda TU Wien’den bir araştırma ekibi, donanım düzeyinde esnek yeniden programlanabilen yeni nesil akıllı, kontrol edilebilir transistörler geliştirdi.



    Yeniden yapılandırılabilir transistörler: RFET



    Yeniden yapılandırılabilir transistörler, veri işlemede hem uyarlanabilirlik hem de verimlilik sağlayarak geleneksel yarı iletken teknolojisinden önemli bir ayrımı ifade ediyor. TU Wien'deki araştırmacılar, Yeniden Yapılandırılabilir Alan Etkili Transistörler veya kısaca RFET olarak adlandırılan yeni bir transistör teknolojisi geliştirdi. Geleneksel transistörler önceden belirlenmiş mantıksal işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanırken, RFET'ler hareket halindeyken programlanabilen işlevlere sahip devreler oluşturmak için kullanılabilir.



    Programlanabilir transistörler, yarı iletken endüstrisi tarafından kullanılan aynı malzemeleri, yani silikon ve germanyumu kullanıyor. Aynı malzemelere rağmen ise güç tüketimi ve enerji verimliliğinde önemli gelişmeler vadediyor.



    Teknolojide yeni eşik: Yeniden yapılandırılabilir transistörler geliştirildi
    Çip üretimine yönelik geleneksel yaklaşım, yarı iletken malzemenin belirli yabancı atomlarla kasıtlı olarak karıştırılmasını (doping) gerektiriyor. Bu atomlar çevrelerindeki atomlardan bir elektron daha fazla elektrona sahip olduğunda, ilave elektron malzeme içinde nispeten daha kolay hareket edebiliyor. Kısaca doping işlemi elektrik akımının akabileceği yönü belirliyor. Buradaki sorun ise bu yönün transistör oluşturulduktan sonra değiştirilemiyor oluşu.



    Ayrıca Bkz.Çin’den ABD ve Hollanda’ya "ASML’ye ihtiyacımız yok" sinyali



    RFET'ler ise kimyasal dopingin yerini, yarı iletken malzemenin kimyasal konfigürasyonunu kalıcı olarak değiştirmeyen yeni bir yöntem olan elektrostatik doping ile değiştiriyor. Karmaşık ve maliyetli kimyasal doping işlemi elektrik alanlarıyla değiştirildiğinde, transistörler farklı mantık işlemleri gerçekleştirmek üzere dinamik olarak yeniden yapılandırılabiliyor.



    Geleneksel transistörler kadar küçük olmayacaklar



    Araştırmacılar RFET’lerin tek başlarında tüm bir çip üzerinde kullanılmasının pek olası olmadığını, normal transistörlere olan ihtiyacı ortadan kaldırmak yerine bunların bir arada kullanılabileceğini söylüyor. Araştırmacılar RFET yaklaşımı ile gelecekte yeniden yapılandırılabilir bilgi işlem ve yapay zeka uygulamaları oluşturulabileceğini de aktarıyor.



    Teknolojide yeni eşik: Yeniden yapılandırılabilir transistörler geliştirildi
    Araştırma ekibi bu akıllı, yapılandırılabilir transistörleri ilk olarak 2021'de literatüre sunmuş olsa da şimdi, tüm temel lojik devrelerin bu yeniden yapılandırılabilir transistörler kullanılarak inşa edilebileceğini gözler önüne serdi. Ayrıca bu devreler, bileşenleri yeniden yapılandırılarak başka devrelere dönüştürülebiliyor.



    Ancak teknoloji her yönüyle mükemmel değil. RFET’lerden oluşan devreleri mümkün kılmak için ek elektrotlara ihtiyaç duyuluyor. Bu ek elektrot ile transistörü açıp kapatmak için (klasik MOSFET'lerde olduğu gibi) cihazdan geçen akım akışı kontrol ediliyor. Ancak, her transistöre ilave elektrotlar eklemek sonuçta yer kaplıyor. Dolayısıyla RFET transistörleri standart CMOS transistörler kadar küçük yapmak büyük olasılıkla mümkün olmayacak.



    Ancak yukarıda da dediğimiz gibi; İki transitör tipi bir arada kullanılabilir. Yapay zeka gibi spesifik bir ihtiyaca yönelik çiplerde bu tip bir yaklaşım verimlilikte önemli kazanımlar sağlayabilir. Bu yaklaşım ile devre içinde gerekli olan toplam transistör sayısı da azaltılabilir, zira RFET’ler farklı işlevleri yapmak için yapılandırılabilir. Daha az transistör, çip oluşturmak için daha az alan gerektiği, daha az alan da daha düşük güç tüketimi anlamına geliyor.




    Kaynak:https://www.techspot.com/news/102425-reconfigurable-transistors-can-programmed-execute-different-functions.html
    Kaynak:https://ieeexplore.ieee.org/document/10380798







  • Ortadaki arkadaş bizden. Ama ıspatlayamam.

  • Dr.Perga D kullanıcısına yanıt
    Projede bir Türk var; Özgür Demirkiran. Ama kendisine ulaşamadım. Ortadaki benzemiyor değil

  • Çok kûçûlemiyecek galiba. O zaman çok da şey değil.

  • Dr.Perga D kullanıcısına yanıt

    İspatı Gazoza ilaç atmış gibi bakış atması.

  • RFET (reconfigurable field effect transistor - tekrar konfigüre edilebilir alan etkili transistör) TU Wien'de oldukça aktif olarak çalışılıyor.


    RFET aslında yeni bir şey değil, senelerdir bununla ilgili bilimsel makaleler yayınlanıyor. Tabi bunların baya bir kısmı simulasyon sonuçları ile ilgili teorik şeylerdi.

    RFET yapmanın da birden çok yolu olduğu biliniyor.


    Geçen sene TU Wien'de bir RFET transistör üretip bununla ilgili yayın da yapmışlardı.


    Ama şu anda RFET transistörlerle mantık devreleri (lojik devreler) yapabildiklerini gösterdiler. Geçen sene bir basamak yapmayı deneyip başardılar, bu yıl ise artık bir merdiven yapabildiler gibi düşünülebilir.




    Ben RFET lerin sayısal devrelerden çok analog devrelerde, analog yapay sinir ağları gibi uygulamalarda kullanılabileceğini düşündüm. Maksimum akım ve maksimum çalışma frekansı gibi parametrelere bağlı olarak kablosuz haberleşme teknolojilerinde de yeni kullanım alanları bulabilir.




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi SBK -- 2 Nisan 2024; 16:11:59 >




  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.