Áttörés a chiptechnológiában: A 3D rendszerek forradalmasítják az elektronikát!
Az RWTH Aachen és a TU Dresden új „Active-3D” speciális kutatási területe innovatív 3D chip-terveket népszerűsít a teljesítmény javítása érdekében.

Áttörés a chiptechnológiában: A 3D rendszerek forradalmasítják az elektronikát!
A hatékony mikrochipek fejlesztése központi téma a modern elektronikában. Az RWTH Aachen és a TU Dresden szakértői új együttműködési kutatási területet alapítottak a chiptechnológia kihívásainak kezelésére. A „Jövő-orientált elektronika aktív komponenseken keresztül három dimenzióban” (SFB/TRR-404) címmel ezt a projektet a Német Kutatási Alapítvány (DFG) anyagilag támogatja. Olyan kutatók, mint Max Lemme professzor és Thomas Mikolajick professzor vezetik ezt az ambiciózus erőfeszítést, amelynek célja a chip felülete feletti tér jobb kihasználása a hatékonyság és a feldolgozási sebesség növelése érdekében. RWTH Aachen.
Elértük a tranzisztorok skálázhatóságának határait, ami befolyásolja az elterjedt chiptechnológiák teljesítményét. Az SFB/TRR-404 ezért innovatív 3D rendszerek kifejlesztését célozza. Az új anyagok fémezésbe, más néven back-end of line (BEOL) integrálásával a kutatók célja a teljesítménykorlátok leküzdése és a valódi háromdimenziós chiptervezés lehetővé tétele.
Együttműködés és integráció
A kollaboratív kutatóközpontban részt vevő intézmények között szerepel az AMO GmbH, a Forschungszentrum Jülich, a NaMLab gGmbH, a hallei Max Planck Mikrostruktúrafizikai Intézet és a Ruhr Egyetem Bochum. A különböző intézmények közötti széles körű együttműködés elősegíti az ismeretek cseréjét és előmozdítja a mikroelektronikai kutatást. Az SFB/TRR-404-ben található mintegy 15 doktori és posztdoktori állás nagy része már betöltött, és egy további állás még nyitva van.
Ugyanakkor egyre nagyobb nyomás nehezedik a chipiparra, hogy új módszereket találjanak a chiptervezés költségeinek csökkentésére. -tól származó jelentések szerint A következő platform A tranzisztorok sűrűségének és költséghatékonyságának javítása nehezebbé válik. A chiptervezés optimalizálása érdekében gépi tanulási technikákat vizsgálnak. A Google már jelentős előrelépést tett a tervezési folyamatok automatizálása terén.
A fejlett chiptervek költségeinek elemzése riasztó. Becslések szerint az 5 nanométeres chipek költsége meghaladja az 542 millió dollárt, ennek a költségnek csaknem fele a szoftverekből származik. Ez mutatja a gépi tanulásban rejlő lehetőségeket a költségek jelentős csökkentésében és az innováció előmozdításában.
Oktatási kezdeményezések a jövőért
Az új mikroelektronikai technológiák fejlesztésével összefüggésben az oktatási kezdeményezések is egyre fontosabbá válnak. Az iparág kihívásaihoz jól képzett szakemberekre van szükség. A szakmunkások toborzásának és képzésének témája különböző workshopokon kerül megvitatásra, mint például az in elektronikforschung.de szervezett, kezelt. A rendezvények célja a képesítések iránti kereslet és kínálat egyensúlyának megteremtése, valamint a fiatal tehetségek biztosítása a mikroelektronikában.
Együttműködési projektek és workshop-formátumok révén igyekeznek javítani a mikroelektronika láthatóságát a társadalomban, és a vonzó karrierutak láthatóvá tételét. A szereplők széles köre játszik szerepet az iparágról alkotott kép megváltoztatásában és fontosságának hangsúlyozásában.
A chiptervezés innovatív ereje kulcsfontosságú a stagnáló fejlődés és az iparági költségek emelkedése ellen. Az SFB/TRR-404 az interdiszciplináris együttműködés példaértékű példája a közelgő kihívások kezelésére és a holnap elektronikájának formálására.