2022年纳米技术与电子信息工程专 .pdf
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1、纳米技术与电子信息工程专业1130520220 黄翊杰摘要:为了解纳米材料对电子信息工程的影响,此处将列举介绍近年来纳米材料技术在电子信息工程上的应用与设计成果,以了解到纳米材料对电子信息技术发展的推动作用。关键词:纳电子元件晶体管 纳米隐身纳米卫星纳米材料天线一纳米材料与电子信息工程根据大部分文献及百科的定义, 电子信息工程专业 “是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理, 电子设备与信息系统的设计、 开发、应用和集成。 电子信息工程已经涵盖了社会的诸多方面,像电话交换局里怎么处理各种电话信号,手机是怎样传递我们的声音甚至图像的, 我们可以通过一
2、些基础知识的学习认识这些东西,并能够应用更先进的技术进行新产品的研究。电子信息工程专业是集现代电子技术、信息技术、通信技术于一体的专业。 ”我们可以看出, 该专业的涉及面很广, 依托计算机与电路的知识和技术,在生活和科研中都有对该专业应用的需求。那反过来看, 对于电子信息工程, 计算机性能及设计、 电路材料、 光纤、传感器设计等都对该专业的发展及应用水平有重要影响。而纳米材料因其在物化性能上表现出与微米多晶材料巨大的差异 ,具有奇特的力学、电学、磁学、光学、热学及化学等诸方面的性能,对拥有这些性能的材料的应用 (纳米技术应用 ) 使得计算机、 电路材料、 光纤、传感器都有了很大的发展, 形成纳
3、米电子技术, 成为新一代电子信息技术已重要组成和发展动力,下面大略介绍下几个方面:电子器件方面(即是纳米材料应用最广的方面),即微电子电子元件发展到纳电子元件,根据一些专家预测传统硅基CMOS技术在 2020 年前后将达到其10nm 尺寸和性能极限,量子效应将表现得越来越明显,微电子在速度、功耗、集成度、成本、加工均匀性和可靠性等方面将受到一系列基本物理特性、工艺技术和投资巨大等问题的限制。 而纳米电子技术立足于其特有的表面效应、量子尺寸效应、小尺寸效应、宏观量子隧穿效应、库仑阻塞效应、量子相干效应、巨磁阻效应、高温超导效应等特色效应, 在纳米尺度甚至分子、 原子层次上开发物质潜在的信息和结构
4、功能, 实现信息存储和处理能力的革命性突破,所以微电子要超越目前发展中遇到的物理和工艺极限,并实现“更小(提高集成度)、更快(提高运算和处理速度)、更冷(降低功耗)”的目标,必须依赖于纳米电子技术。根据美国国防部高级研究计划局 (DARPA ) 提出的“超电子学” (ultra electronics)研究计划,未来的电子器件需达到 “双十二”,即 1012 的存储器容量 (1 Terabit)和每秒 1012 次的运算速度( 1000亿次) ,且廉价而节能。要实现这一目标,电子器件的尺寸将必然进入纳米尺度范围。具体举例来说, 近几年来在晶体管上纳米技术的发展不小,美国耶鲁大学与韩国光州科学技
5、术研究院合作利用单个苯分子制成世界上首个分子晶体管,之后美国哈佛大学和麦特公司研发出世界首个可编程纳米处理器,接着美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室研制出首个完整的生物电子系统由三磷酸腺苷(ATP )驱动和控制的生物纳米电子混合晶体管,有望让义肢与人体神经系统直名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 3 页 - - - - - - - - - 接“连线”,此项技术可应用于未来无缝生物电子界面中,以实现生物体和机器的更好沟通,同月美国与澳大利亚科学家利用扫描隧穿显微镜技术
6、操纵单个原子,成功制造出世界上最小的量子点晶体管2010 年 12 月,美国德克萨斯A&M大学研制出首个能在高温下工作的自旋场效应晶体管(FET ) 。年月,美国匹兹堡大学制造出了核心组件直径只有1.5nm 的超小型单电子晶体管“SketchSET ” ,将成为制造下一代低功耗、高密度超大规模集成电路的理想器件,此外还有现在因其具有自制冷效应、有效传导电子自旋的特性和其他优良性能备受关注的石墨烯材料元件和具有独特的拓扑结构、极高的机械强度、 良好的导电性能等众多优异而独特的光学、电子特性和机械性能的纳米碳管的元件制造。其他关于纳电子元件还有NanoOpto公司一直在从事分波长光元件的开发,在纳
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