Туннельные транзисторы: как меняется архитектура чипов при 2 нм
Закон Мура замедляется не потому, что инженеры сдались, а потому что кремний упёрся в физику. На пути к 2 нанометрам классические транзисторы перестают держать ток — и производители переходят на туннельную архитектуру, где затвор обхватывает канал со всех сторон.
В чём проблема
Чем меньше транзистор, тем сильнее ток «протекает» мимо затвора даже в выключенном состоянии. Это тепло и лишнее энергопотребление. Решение — окружить канал затвором так, чтобы управление стало плотнее, а утечки — меньше.
Новая форма
Вместо плоской «подушки» делают вертикальные столбики или листы, обёрнутые затвором. Такой транзистор лучше держит заряд при сверхмалых размерах. Технология легла в основу чипов для серверов ИИ и флагманских процессоров, включая память HBM4.
Почему это важно
Каждый шаг вниз по нормам даёт больше вычислений на ватт. Без туннельных структур невозможны ни мощные нейросети, ни компактные гаджеты. Рядом развиваются графен и новые материалы, способные продлить жизнь кремнию.
Туннельные транзисторы — это ответ кремния на предел масштабирования при 2 нм. Читайте также о том, почему память HBM4 стала двигателем ИИ и как графен меняет электронику.
Читайте также:



