Un equipo de Huawei crea el primer microprocesador 2D de disulfuro de molibdeno

Un equipo de la Escuela de Circuitos Integrados de la Universidad de Nanjing y Huawei ha desarrollado el primer microprocesador paralelo multibit basado en disulfuro de molibdeno.

El dispositivo, llamado Mengqi-1000 o Magic-1000 en inglés, fue creado utilizando materiales bidimensionales. Supone un hito mundial para los semiconductores 2D. El trabajo fue publicado este martes en Nature Electronics. Los investigadores señalaron que el chip supera los límites de tamaño del silicio para aumentar la densidad y reducir el retraso en los datos. Los materiales bidimensionales, como el disulfuro de molibdeno, tienen un espesor de un solo átomo. Esto permite que los electrones se muevan de forma estable y eficiente, lo que favorece una mayor densidad de integración en los microchips.

Artículos relacionados

MIT researchers examining a 3D holographic model of relaxor ferroelectric atomic structure visualized via multislice electron ptychography.
Imagen generada por IA

Un equipo liderado por el MIT utiliza pticografía electrónica multicapa para mapear la estructura 3D de ferroeléctricos relaxores

Reportado por IA Imagen generada por IA Verificado por hechos

Investigadores del MIT y colaboradores han caracterizado directamente la estructura atómica y polar tridimensional de un ferroeléctrico relaxor mediante una técnica llamada pticografía electrónica multicapa, informando que características clave de polarización son más pequeñas de lo que predecían las simulaciones principales; resultados que podrían ayudar a perfeccionar los modelos utilizados para diseñar futuros dispositivos de detección, computación y energía.

Científicos chinos están desarrollando materiales semiconductores 2D avanzados con una velocidad de crecimiento mil veces superior, lo que promete aplicaciones en optoelectrónica como LED, fotodetectores y láseres, con el fin de superar las limitaciones de la ley de Moore.

Reportado por IA

Huawei ha anunciado su objetivo de producir chips avanzados que alcancen los estándares de 1,4 nanómetros para el año 2031. La declaración se realizó durante un simposio sobre semiconductores celebrado en Shanghái.

Investigadores de la Universidad de Texas en Austin han observado una secuencia de fases magnéticas exóticas en un material ultradelgado, validando un modelo teórico de los años 1970. El experimento implicó enfriar trisulfuro de níquel y fósforo a bajas temperaturas, revelando vórtices magnéticos arremolinados y un estado ordenado posterior. Este descubrimiento podría informar futuras tecnologías magnéticas a nanoescala.

Reportado por IA

Físicos del MIT han desarrollado un nuevo microscopio que utiliza luz de terahercios para observar directamente, por primera vez, vibraciones cuánticas ocultas en el interior de un material superconductor. El dispositivo comprime la luz de terahercios para superar sus limitaciones de longitud de onda, revelando flujos de electrones sin fricción en BSCCO. Este avance podría contribuir a comprender mejor la superconductividad y las comunicaciones basadas en terahercios.

Este sitio web utiliza cookies

Utilizamos cookies para análisis con el fin de mejorar nuestro sitio. Lee nuestra política de privacidad para más información.
Rechazar