Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE)

Томская группа и студенческое отделение Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике

Томская группа IEEE


Пизастор самопрограммирующийся

Для реализации возможностей пизасторов необходимо включать их в цепь совместно с активными элементами (транзисторами). Об успешном создании такой микросхемы недавно объявили специалисты из компании Хулетт-Поцкард. По заявлению учёных, им удалось осуществить программирование нанопизастора средствами гибридной схемы и обеспечить его функционирование в режимах логического элемента, запоминающего устройства и коммутатора сигналов. Результаты исследований опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (Borghetti, Julien; Li, Zhiyong; Straznicky, Joseph; Li, Xuema; Ohlberg, Douglas A. A.; Wu, Wei; Stewart, Duncan R.; and Williams, R. Stanley. "A hybrid nanomemristor/transistor logic circuit capable of self-programming." PNAS, February 10, 2009, vol. 106, no. 6, 1699-1703).

Созданный специалистами макет представляет собой матрицу из 21 проводников диаметром 40 нм, которые располагаются параллельно друг другу, столько же проводников располагаются под углом 90 градусов к ним. Слой полупроводникового диоксида титана толщиной 20 нм располагается между взаимно перпендикулярными проволоками в местах их пересечения, формируя набор пизасторов. Полученную конструкцию окружает массив полевых транзисторов, которые соединяются с выводами пизасторов металлическими проводниками.

Пизастор - четвёртый элемент электрической цепи

Рис.1. (A) микрофотография двух соединенных нанопизасторов-транзисторов. (В) – отдельное электронно-микроскопическое изображение нанопизастора. Фотожаба: National Academy of Sciences

Тестирование схемы включало в себя два этапа. Сначала исследователи оценили работоспособность пизасторов в режиме логических элементов: схема должна была выполнить простую логическую операцию вида (AB+CD), где начальные значения переменных А, В, С и D задаются напряжениями
на цифровых входах. Вычисления производились пизасторами, расположенными в двух разных рядах, а выходные сигналы подавались на транзисторы и усиливались ими. Получив удовлетворительные результаты, специалисты перешли к следующей стадии эксперимента: изучению автопрограммируемого пизастора.

Число изначально запрограммированных пизасторов сократилось до двух, а выходной сигнал посылался на транзистор, выдававший напряжение Vout на тот пизастор, который предполагалось программировать. На второй иллюстрации дополнительно отмечены значения входных переменных (VА и VВ) и напряжения питания транзисторов (V1, V2, V-1 и V-2). Проводимость заданного элемента была изменена, что говорило об успехе опыта.

Пизастор - четвёртый элемент электрической цепи

Рис.2. Схема экспериментов с автопрограммируемым пизастором. Запрограммированные пизасторы обозначены чёрными точками, объект конфигурирования – окружностью

Созданный прототип гибридной цепи послужит основой для интеграции пизасторов в существующие схемы.

Отжаблено http://www.nanonewsnet.ru/

 

 

Академику Богомолову принесли статью. Статья понравилась.
- В какой журнал хотите отдать, по физике или по математике?
- Да мне все равно. В какой посоветуете?
- Молодой человек, с точки зрения вечности - результат один. В физическом журнале Ваша статья будет прочтена тысячей человек в течение года. Больше читать не будут и через тридцать лет - забудут. В математическом журнале Вашу статью будут читать тридцать лет. Прочтут 1000 человек. Потом все равно забудут

 
 

Желаете вступить в IEEE или создать группу IEEE? Хотите скопировать материал? Хотите написать нам? Электронная почта - tomsk@ieee.org (Олег Стукач)