17 сентября, 12:02

Российские ученые разработали метод контроля для вакуумных нанотранзисторов, устойчивых к космическим условиям

Новости электроники
Новости электроники
Метод точного контроля работы микросхем используемых в экстремальных условиях космоса разработали ученые НИУ МИЭТ с коллегами из Физико технического института им А Ф Иоффе РАН По их мнению это поможет в разработке нового класса вакуумных нанотранзисторов не чувствительных к радиации и высокой температуре Замена полупроводникового канала по которому переносится заряд в КМОП транзисторах вакуумным зазором позволяет увеличить их быстродействие и надежность электроны не соударяются с решеткой что увеличивает скорость их переноса а электрический ток в зазоре менее чувствителен к радиационным и тепловым эффектам Подробнее ria ru 20250916 nauka 2041513042 html новостиэлектроники
АРПЭ
АРПЭ
Метод точного контроля работы микросхем используемых в экстремальных условиях космоса разработали ученые НИУ МИЭТ По их мнению это поможет в разработке нового класса вакуумных нанотранзисторов не чувствительных к радиации и высокой температуре ria ru 20250916 nauka 2041513042 html Присоединяйтесь к АРПЭ Вместе мы сможем больше
Российские учёные разработали новую технологию контроля космических микросхем Сокращение размеров миниатюризация электронных компонентов приводит к повышению их уязвимости Без мер защиты экстремальные условия космоса могут вывести устройства из строя или вызвать крупный системный сбой Cпециалисты НИУ МИЭТ разработали метод контроля за поведением катода который позволит создать новый класс вакуумных нанотранзисторов устойчивых к радиации и высокой температуре
Pro Космос
Pro Космос
Российские учёные разработали новую технологию контроля космических микросхем Сокращение размеров миниатюризация электронных компонентов приводит к повышению их уязвимости Без мер защиты экстремальные условия космоса могут вывести устройства из строя или вызвать крупный системный сбой Cпециалисты НИУ МИЭТ разработали метод контроля за поведением катода который позволит создать новый класс вакуумных нанотранзисторов устойчивых к радиации и высокой температуре