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而且晶片做大之後,單個晶片的成本會增加很多,因為晶片內部除了計算控制電路之外,還有通訊電路,儲存電路,物理核心越多,這些也就越複雜。
畢竟做大之後晶片內部的導線就變長了,電阻也就變大了,在電壓不變的情況下,電容充電的速度變慢,如果充電要快的話,就得增加電壓,而電壓增大了,那麼電流也會相應的變大,發熱如果過大的話,就直接燒燬了。
如今現實的例子擺在眼前的,是ad的執行緒撕裂者的晶片,就比普通的銳龍晶片要大,然而其價格也是非常的高昂。
所以這條路是完走不通的。
而葉凡的想法,是打算使用碳材料做電晶體,這是一種新穎的流派,曾經也被許多科學家所提出來。
為什麼這些科學家認為可以採用碳元素呢?其實這跟碳元素本身的優質特性有很大的關係。
例如說用碳奈米管所做的電晶體,它的電子遷移率可以是矽的一千倍,通俗來說就是碳材料裡面的電子群眾基礎要更加好。
再比如碳奈米管裡面的電子自由程特別長,也就是電子的活動要更加的自由,而且不容易摩擦發熱。
由於這些底層的優點,所以採用碳來做電晶體,以及替代矽基底層,甚至不用像是矽電晶體那麼小,就可以取得同等水平的效能。
例如說阿美堅國防部曾經就在2018年所支援的一項研究,就希望用90n規格的碳晶片,以實現7n規格的矽晶片同等的效能。
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