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科学技術のニュース、電子工学の新しさ
無料のテクニカルライブラリ / ニュースフィード

Intel は 2010 年にトライゲート トランジスタに移行する

24.06.2006

インテル コーポレーションは、この XNUMX 年間の終わりに向けて、トライゲート トランジスタ テクノロジに基づくプロセッサの生産を開始する可能性があります。

新しい方法論への移行により、最新の Intel プロセスと比較して、チップの消費電力が 35% 削減されるか、パフォーマンスが 45% 向上します。 マイクロチップの小型化が進むにつれて、ゲートは電流漏れに悩まされるようになり、誤警報や消費電力の増加につながりました。

この問題を解決する 45 つの方法は、ゲート面積を増やすことです。 これは、一度に 32 つのトランジスタに複数のゲートを配置することで実現できます。 22 ゲート トランジスタは、XNUMX nm テクノロジを使用して製造された Intel チップで最初に使用されると想定されています。 その後、この技術により、XNUMX nmおよびXNUMX nmテクノロジーを使用した超小型回路の製造が確立される予定です。

現在、他の方法が開発されており、将来的には新世代のプロセッサの製造に使用できます。 たとえば、IBM は、ナノチューブに基づいてトランジスタを作成する可能性を探っています。 より小さなサイズのこのようなトランジスタは、シリコンのものよりも効率的であると予想されます。

しかし、現在の段階では、インテルは、対応する技術が非常に複雑であり、生産への導入コストが高いため、ナノチューブトランジスタの使用を放棄することを決定しました。 XNUMX ゲート トランジスタの技術に関しては、既存の生産設備を使用することができます (一部の改造後)。

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

量子もつれのエントロピー則の存在が証明された 09.05.2024

量子力学は、その神秘的な現象や予期せぬ発見で私たちを驚かせ続けています。最近、理化学研究所量子コンピューティングセンターの Bartosz Regula 氏とアムステルダム大学の Ludovico Lamy 氏が、量子もつれとそのエントロピーとの関係に関する新しい発見を発表しました。量子もつれは、現代の量子情報科学技術において重要な役割を果たしています。ただし、その構造は複雑であるため、理解と管理が困難になります。レグルスとラミーの発見は、量子のもつれが古典系と同様のエントロピー規則に従うことを示しています。この発見は、量子情報科学技術の分野に新たな視点をもたらし、量子のもつれと熱力学との関係についての理解を深めます。研究結果は、もつれ変換の可逆性の可能性を示しており、これにより、さまざまな量子技術での使用が大幅に簡素化される可能性があります。新しいルールを開く ... >>

ミニエアコン ソニー レオンポケット5 09.05.2024

夏はリラックスしたり旅行したりするのに最適な時期ですが、多くの場合、暑さが耐え難い苦痛に変わることがあります。ソニーの新製品、Reon Pocket 5 ミニエアコンをご紹介します。ユーザーにとって夏をより快適にすることを約束します。ソニーは、暑い日に体を冷やすユニークなデバイス、Reon Pocket 5 ミニコンディショナーを導入しました。首にかけるだけでいつでもどこでも涼しさを楽しめます。運転モードの自動調整と温度・湿度センサーを搭載したミニエアコンです。革新的なテクノロジーのおかげで、Reon Pocket 5 はユーザーのアクティビティや環境条件に応じて動作を調整します。ユーザーはBluetooth経由で接続された専用モバイルアプリを使用して簡単に温度を調整できます。さらに、ミニコンディショナーを取り付けられる、便利な特別デザインのTシャツとショーツも用意されています。デバイスはああ、 ... >>

スターシップのための宇宙からのエネルギー 08.05.2024

新技術の出現と宇宙計画の発展により、宇宙での太陽エネルギーの生産がより実現可能になってきています。スタートアップ企業のトップである Virtus Solis は、SpaceX の Starship を使用して地球に電力を供給できる軌道上発電所を構築するというビジョンを共有しました。スタートアップ企業のVirtus Solisは、SpaceXのStarshipを利用して軌道上に発電所を建設するという野心的なプロジェクトを発表した。このアイデアは太陽エネルギー生産の分野を大きく変え、より利用しやすく、より安価になる可能性があります。このスタートアップの計画の中核は、Starshipを使って衛星を宇宙に打ち上げるコストを削減することだ。この技術的進歩により、宇宙での太陽エネルギー生産は従来のエネルギー源と比べてより競争力のあるものになると期待されています。 Virtual Solis は、Starship を使用して必要な機器を配送し、軌道上に大型太陽光発電パネルを構築することを計画しています。ただし、重要な課題の 1 つは、 ... >>

強力なバッテリーを作成する新しい方法 08.05.2024

技術の発展とエレクトロニクスの使用拡大に伴い、効率的で安全なエネルギー源を作り出すという問題はますます緊急になっています。クイーンズランド大学の研究者らは、エネルギー産業の状況を変える可能性のある高出力亜鉛ベース電池を開発するための新しいアプローチを発表した。従来の水ベースの充電式電池の主な問題の 1 つは電圧が低いことであり、そのため最新の機器での使用が制限されていました。しかし、科学者によって開発された新しい方法のおかげで、この欠点は見事に克服されました。研究の一環として、科学者たちは特別な有機化合物であるカテコールに注目しました。これは、バッテリーの安定性を向上させ、効率を高めることができる重要なコンポーネントであることが判明しました。このアプローチにより、亜鉛イオン電池の電圧が大幅に向上し、競争力が高まりました。科学者によると、このようなバッテリーにはいくつかの利点があります。彼らはbを持っています ... >>

温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

研究所間で反物質を移動させるモバイルトラップ 11.11.2020

反物質は、それが置かれている容器の材料を即座に破壊しようとするという事実のために、その貯蔵と輸送は多くの困難を伴う物質であることが知られています。 そして最近、CERN BASE の科学者たちは、反物質を他の研究所の科学機器に安全に移動させる方法を発見しました。科学者は、それを使用して、宇宙の基本的な謎のいくつかを「明らかに」しようとします。

反物質減速装置 (AD) 施設は、反物質が生成される地球上で数少ない場所の XNUMX つです。 ただし、この設備の操作の詳細、特にその中で使用される最強の磁場により、その場所は他の実験の実行にはまったく適していません。 そして、研究に適した他の場所に反物質を輸送するという問題があります。

BASE の科学者は、BASE-STEP と呼ばれるモバイル トラップの設計をすでに完了しています。 このセットアップは、電場と磁場を使用して反陽子が容器の壁と接触しないようにする、よく知られているペニングトラップの原理に基づいています。 さらに、BASE-STEP 施設では、XNUMX つの独立したペニング トラップを使用します。

CERN の科学者は、反陽子を 400 日間保存できる新しいアップグレードされたペニング トラップをしばらくの間使用しています。 比較のために、2011 年に使用された同様のトラップでは、反物質が 16 分以上保存されないことが保証されました。 BASE の科学者が直面しなければならなかった大きな問題は、既存のトラップの特性を維持しながら小型化することでした。 反物質貯蔵時間の損失はありません。

BASE-STEP 装置の両方のトラップは、1 テスラの磁場を生成する磁石の超伝導コイル内にあります。 この強力な磁場は、輸送中に必然的に発生する衝突や衝撃の際に、反物質がトラップの壁に接触するのを防ぎます。 トラップ内と磁石巻線内の極低温を維持するために、数時間の反物質貯蔵に十分な量の液体ヘリウムが使用されます。 BASE-STEP トラップの寸法は 1,9 x 1,6 x 0,8 m で、重量は 1000 キログラムを超えません。

科学者が望んでいるように、反物質の研究は、その輸送の可能性によって促進および加速され、物理学の最も重要な基本的な問題の XNUMX つに対する答えを見つけることが最終的に可能になります。 この質問は次のとおりです-既存の理論によれば、ビッグバンの間に同量の物質と反物質が現れました。 今日、私たちの周りの宇宙のアクセス可能な部分では、私たちは通常の物質しか観察していません. では、正確には何がこのような不均衡の出現につながったのでしょうか? また、ほとんどすべての反物質はどこに行ったのでしょうか?

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