Genombrott inom chipteknologi: 3D-system revolutionerar elektroniken!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Det nya specialforskningsområdet "Active-3D" vid RWTH Aachen och TU Dresden främjar innovativa 3D-chipdesigner för att förbättra prestandan.

Der neue Sonderforschungsbereich „Active-3D“ an der RWTH Aachen und TU Dresden fördert innovative 3D-Chipdesigns zur Leistungssteigerung.
Det nya specialforskningsområdet "Active-3D" vid RWTH Aachen och TU Dresden främjar innovativa 3D-chipdesigner för att förbättra prestandan.

Genombrott inom chipteknologi: 3D-system revolutionerar elektroniken!

Utvecklingen av effektiva mikrochips är ett centralt ämne inom modern elektronik. Experter från RWTH Aachen och TU Dresden har grundat ett nytt forskningsområde för samarbete för att ta itu med utmaningarna inom chipteknologi. Under titeln "Framtidsorienterad elektronik genom aktiva komponenter i tre dimensioner" (SFB/TRR-404) stöds detta projekt ekonomiskt av den tyska forskningsstiftelsen (DFG). Forskare som professor Max Lemme och professor Thomas Mikolajick leder denna ambitiösa satsning, som syftar till att bättre utnyttja utrymmet ovanför chipytan för att öka effektiviteten och bearbetningshastigheten, rapporteras det. RWTH Aachen.

Gränserna för transistorns skalbarhet har nåtts, vilket påverkar prestandan hos vanliga chipteknologier. SFB/TRR-404 syftar därför till att utveckla innovativa 3D-system. Genom att integrera nya material i metalliseringen, även känd som back-end of line (BEOL), siktar forskare på att övervinna prestandabegränsningar och möjliggöra verklig tredimensionalitet i chipdesign.

Samarbete och integration

Bland de institutioner som är involverade i forskningscentret är AMO GmbH, Forschungszentrum Jülich, NaMLab gGmbH, Max Planck-institutet för mikrostrukturfysik i Halle och Ruhruniversitetet i Bochum. Detta breda samarbete mellan olika institutioner främjar kunskapsutbyte och främjar forskning inom mikroelektronik. Majoriteten av de cirka 15 doktorand- och postdoktortjänsterna i SFB/TRR-404 är redan tillsatta och ytterligare en tjänst är fortfarande ledig.

Samtidigt ökar trycket på chipindustrin att hitta nya sätt att minska kostnaderna för chipdesign. Enligt rapporter från Nästa plattform Att förbättra densiteten och kostnadseffektiviteten för transistorer blir svårare. Maskininlärningstekniker undersöks för att optimera chipdesign. Google har redan gjort betydande framsteg när det gäller att automatisera designprocesser.

Analys av kostnaden för avancerade chipdesigner är alarmerande. Uppskattningar uppskattar kostnaden för 5-nanometerschip till över 542 miljoner dollar, där nästan hälften av kostnaden kommer från mjukvara. Detta visar potentialen hos maskininlärning för att avsevärt minska kostnaderna och främja innovation.

Utbildningssatsningar för framtiden

I samband med utvecklingen av ny mikroelektronikteknik blir också utbildningsinitiativ allt viktigare. Utmaningarna i branschen kräver välutbildade specialister. Ämnet rekrytering och utbildning av yrkesarbetare kommer att diskuteras i olika workshops, till exempel den i elektronikforschung.de organiserad, behandlad. Syftet med dessa evenemang är att främja balansen mellan utbud och efterfrågan på kvalifikationer och att säkra unga talanger inom mikroelektronik.

Genom samarbetsprojekt och workshopformer försöker man förbättra mikroelektronikens synlighet i samhället och synliggöra attraktiva karriärvägar. En mängd olika aktörer spelar en roll för att förändra synen på branschen och framhäva dess betydelse.

Innovativ kraft inom chipdesign är avgörande för att motverka stagnerande utveckling och stigande kostnader i branschen. SFB/TRR-404 representerar ett föredömligt exempel på tvärvetenskapligt samarbete för att möta de kommande utmaningarna och forma morgondagens elektronik.