Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  resonant tunneling devices
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przyrządy półprzewodnikowe oparte na zjawiskach fizycznych występujących w strukturach o wymiarach nanometrów, znane jako przyrządy kwantowe znajdują coraz więcej praktycznych zastosowań zarówno w układach analogowych wielkiej częstotliwości, jak i układach cyfrowych o bardzo krótkich czasach przełączania. Artykuł niniejszy poświęcony jest omówieniu aktualnych tendencji rozwoju układów logicznych, stanowiących podstawą techniki cyfrowej, wykonywanych przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nanoelektroniki. Szerzej zostały przedstawione układy z przyrządami typu SET (Single Electron Device) oraz typu RTD (Resonant Tunneling Devices).
EN
In order to continue the miniaturization of circuit elements down to the nanometer scale researches are investigating several alternatives to the CMOS IC for ultra dense and ultra high-speed circuits. These new nanometer-scale electronic devices perform both switches and amplifiers just like today's transistors. However, unlike today's MOSFETs, which operate based on the movement of masses of electrons in bulk semiconductor, the new devices take advantage of quantum mechanical phenomena that emerge on the nanometer scale, including the discreteness of electrons. There are several promising ideas to implement nanoelectronic devices. The most current ones are: resonant tunneling devices and single-electron-transistors. The fundamental physical principle of single-electron devices is the Coulomb-blockade resulting from the quantization of the elementary charge in insulated node of a double-junction structure. Resonant tunneling devices are based on electron transport via discrete energy levels in quantum-well structures. An introduction to this new field of electronic one can find in [6] and [7]. In this paper some more information are given concerning the quantum devices application in the logic circuits and systems. It is expected that in nanoelectronic systems the building blocks with an increased functionality with the extension of conventional Boolean gates, linear threshold networks, and multiple-valued logic will be used.
PL
Postęp w technologii elektronowej pozwala obecnie na realizacją przyrządów półprzewodnikowych i innych elementów elektronowych o wymiarach rządu kilkudziesięciu nanometrów, wymiarach zbliżonych do stałych sieci krystalicznej półprzewodników. Przy tak małych wymiarach konieczne jest uwzględnienie zjawisk kwantowych i falowych poszczególnych elektronów. W artykule omówiono zasadnicze trzy kierunki rozwoju przyrządów elektronowych skali nanometrowej: skalowane struktury CMOS o specjalnych rozwiązaniach, przyrządy półprzewodnikowe typu RTD (ang.Resonant Tunneling Devices) oraz przyrządy molekularne.
EN
This paper gives some glimpses on the research developments toward nanometer-scale electronics. The possible extensions and applications of CMOS technology in the nanometer regime is first discussed. CMOS technology is the predominant over the last 25 years in the microelectronics industry. The concept of scaling the MOS device has been applied over many technology generations, resulting in both density and performance. However, the lows of quantum mechanics and the limitations of fabrication techniques may soon prevent farther reduction in the size of today's conventional MOS structure. In order to continue the miniaturisation of circuit elements down to the nanometer scale new classes of nanometer-scale devices are investigated. The main classes are: a) resonant tunnelling devices and 2) molecular electronics devices. Both are briefly discussed and final conclusions are given..
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.