Helo tetamu

Masuk / Daftar

Welcome,{$name}!

/ Log keluar
Melayu
EnglishDeutschItaliaFrançais한국의русскийSvenskaNederlandespañolPortuguêspolskiSuomiGaeilgeSlovenskáSlovenijaČeštinaMelayuMagyarországHrvatskaDanskromânescIndonesiaΕλλάδαБългарски езикAfrikaansIsiXhosaisiZululietuviųMaoriKongeriketМонголулсO'zbekTiếng ViệtहिंदीاردوKurdîCatalàBosnaEuskera‎العربيةفارسیCorsaChicheŵaעִבְרִיתLatviešuHausaБеларусьአማርኛRepublika e ShqipërisëEesti Vabariikíslenskaမြန်မာМакедонскиLëtzebuergeschსაქართველოCambodiaPilipinoAzərbaycanພາສາລາວবাংলা ভাষারپښتوmalaɡasʲКыргыз тилиAyitiҚазақшаSamoaසිංහලภาษาไทยУкраїнаKiswahiliCрпскиGalegoनेपालीSesothoТоҷикӣTürk diliગુજરાતીಕನ್ನಡkannaḍaमराठी
Rumah > Berita > Korea Selatan membangunkan binary semikonduktor ternary usang?

Korea Selatan membangunkan binary semikonduktor ternary usang?

Pasukan penyelidikan di Korea Selatan telah berjaya melaksanakan semikonduktor oksida logam ternary yang lebih cekap pada wafer bersaiz besar. KyungRokKim, seorang profesor elektronik dan kejuruteraan komputer di Ulsan University of Science and Technology, dan pasukannya, telah berjaya membangunkan semikonduktor yang beroperasi di sistem logik ternari dan bukan sistem logik binari yang sedia ada. Kertas untuk kajian ini diterbitkan dalam Nature Electronics.

Pasukan teknologi Korea membangun semikonduktor oksida ternary logam

Pasukan penyelidik berkata bahawa penggunaan sistem ternari yang terdiri daripada 0, 1, 2, mengurangkan jumlah maklumat yang perlu diproses semikonduktor, meningkatkan kelajuan pemprosesan maklumat, sehingga mengurangkan penggunaan tenaga. Ia juga membantu mengurangkan saiz cip.

Sebagai contoh, menggunakan perwakilan perduaan nombor 128 memerlukan 8 & quot; bit & quot; data; dengan ternary, hanya 5 & quot; bit & quot; data diperlukan.

Kebocoran semasa adalah penghalang utama untuk mengurangkan lagi saiz cip. Mengekang lebih banyak litar di ruang yang lebih kecil boleh membuat terowong lebih serius, meningkatkan kebocoran arus, yang bermaksud bahawa peranti menggunakan lebih banyak kuasa.

KyungRokKim berkata jika teknologi semikonduktor ini dikomersialkan, ia bukan sahaja akan menandakan perubahan asas dalam industri cip, tetapi juga mempunyai kesan positif terhadap industri seperti kecerdasan buatan, kereta tanpa pemandu, Internet perkara, biochips dan robot yang sangat bergantung pada semikonduktor.

Sejak September 2017, Samsung telah membiayai penyelidikan KyungRokKim menerusi Yayasan Sains dan Teknologi Samsung. Yayasan Sains dan Teknologi Samsung menyokong projek-projek teknologi yang menjanjikan.

Samsung telah mengesahkan teknologi ini dalam unit perniagaan penemuan cip.