Gjennombrudd innen brikketeknologi: 3D-systemer revolusjonerer elektronikk!
Det nye spesialforskningsområdet "Active-3D" ved RWTH Aachen og TU Dresden fremmer innovative 3D-brikkedesigner for å forbedre ytelsen.

Gjennombrudd innen brikketeknologi: 3D-systemer revolusjonerer elektronikk!
Utvikling av effektive mikrobrikker er et sentralt tema i moderne elektronikk. Eksperter fra RWTH Aachen og TU Dresden har grunnlagt et nytt forskningsområde for samarbeid for å møte utfordringene innen brikketeknologi. Under tittelen "Fremtidsrettet elektronikk gjennom aktive komponenter i tre dimensjoner" (SFB/TRR-404) er dette prosjektet økonomisk støttet av den tyske forskningsstiftelsen (DFG). Forskere som professor Max Lemme og professor Thomas Mikolajick leder denne ambisiøse innsatsen, som har som mål å utnytte plassen over brikkeoverflaten bedre for å øke effektiviteten og prosesseringshastigheten, rapporteres det. RWTH Aachen.
Grensene for transistors skalerbarhet er nådd, noe som påvirker ytelsen til vanlige brikketeknologier. SFB/TRR-404 har derfor som mål å utvikle innovative 3D-systemer. Ved å integrere nye materialer i metalliseringen, også kjent som back-end of line (BEOL), tar forskere sikte på å overvinne ytelsesgrenser og muliggjøre ekte tredimensjonalitet i brikkedesign.
Samarbeid og integrering
Blant institusjonene som er involvert i det samarbeidende forskningssenteret er AMO GmbH, Forschungszentrum Jülich, NaMLab gGmbH, Max Planck Institute for Microstructure Physics i Halle og Ruhr University Bochum. Dette brede samarbeidet mellom ulike institusjoner fremmer utveksling av kunnskap og fremmer forskning innen mikroelektronikk. Flertallet av de om lag 15 doktorgrads- og postdoktorstillingene i SFB/TRR-404 er allerede besatt, og en ekstra stilling er fortsatt ledig.
Samtidig øker presset på chipindustrien for å finne nye måter å redusere kostnadene innen chipdesign. I følge rapporter fra Den neste plattformen Å forbedre tettheten og kostnadseffektiviteten til transistorer blir vanskeligere. Maskinlæringsteknikker utforskes for å optimalisere brikkedesign. Google har allerede gjort betydelige fremskritt med å automatisere designprosesser.
Analyse av kostnadene ved avanserte brikkedesign er alarmerende. Estimater anslår kostnaden for 5-nanometer-brikker til over 542 millioner dollar, med nesten halvparten av kostnadene fra programvare. Dette viser potensialet til maskinlæring for å redusere kostnadene betydelig og fremme innovasjon.
Pedagogiske tiltak for fremtiden
I sammenheng med utviklingen av nye mikroelektronikkteknologier blir også utdanningstiltak stadig viktigere. Utfordringene i bransjen krever godt trente spesialister. Temaet rekruttering og opplæring av fagarbeidere vil bli diskutert i ulike workshops, som den i elektronikforschung.de organisert, behandlet. Målet med disse arrangementene er å fremme balansen mellom tilbud og etterspørsel etter kvalifikasjoner og å sikre unge talenter innen mikroelektronikk.
Gjennom samarbeidsprosjekter og workshopformater forsøkes synliggjort mikroelektronikken i samfunnet og synliggjøre attraktive karriereveier. Et bredt utvalg av aktører spiller en rolle i å endre oppfatningen av bransjen og fremheve dens betydning.
Innovasjonskraft innen brikkedesign er avgjørende for å motvirke stagnerende utvikling og økende kostnader i bransjen. SFB/TRR-404 representerer et eksemplarisk eksempel på tverrfaglig samarbeid for å møte de kommende utfordringene og forme morgendagens elektronikk.