2013-08-20 17:35:20飄洋過海

極其困難

氮氧氫金電流傳統晶體管與分子晶體管的工 作原理春統的晶體管(a)有三個端頭, 分別是源極、柵極和漏極。加 於柵級上的正電壓驅使電子往 絕緣材料移動(b),使電流從 源極流向漏極。也可以用一種 基於三個苯環的分子(c)來轉 換電流。中心環的不對稱片段 使其被電場扭島(d)。當施加 單位電壓時,電場扭曲分子並 允許電流流動。刻法的製造過程,那將是極其困難和昂貴的。
目前硏究分子開關元件,通過兩種不同狀態的 電流流動所測得的開Z關比遠大於1000,相比之下, 固態器件中相類似的元件(即諧振隧道二極管)卻具 有100左右的開Z關比。
分子存儲單元保持所存儲的比特(電荷)的時 間幾乎達到了 10分鐘。而普通的硅動態隨機存取存儲 部件(DRAM)只能保留比特幾毫秒的時間(爲保持 數據,必須由外部電路頻繁地刷新硅盡管有人預計“分子計算機的速度可比今日最快 速的個人計算機快1000億倍”,我們可以在一顆沙粒 那樣的尺寸中得到現在100個工作站那樣的計算能力, 但這種計算機也與其他類型的納米計算機的硏製一樣, 面臨著如何將大量分子器件集成以及分子系統和微電 子元件間的接口問題。製造複雜分子元件的能力以及 有關連接不同元件的規則將會開闢一條全然不同的思 考計算機設計的道路。
四、量子器件如果把自由運動的電子囚禁在一個導電的納米結 構或稱量子點或量子線內,由於納米結構的大小只有 幾個納米,電子運動受到限制,電子動量或能量就被 量子化了。結果表現在當在納米結構的兩端加上電壓, 當電壓合適時,納米結構就導電;而電壓不合適時不 導電。這樣一來,原本在宏觀世界內被奉爲經典的歐納電子技術與納米器件 向您推薦:熱感式印表機  軸承  標籤機  

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