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当壁太薄

“但melord,城堡的墙厚,先生。有但违反他们两个方面,一个是通过获得大量的速度和能量和边界与墙壁,和其他类似的能量和粉碎的实现。都意味着可能,我的臣民,被认为是不太可能的迁移椰子,墙既高又强壮。实在,可能有一个传说的方式违反了墙,但只有一个足够薄,,一个站在外面可能立即发现自己站在墙上,没有明显的支出的努力,反之亦然。因此你的向导,行政好先生,喃喃自语咒语一些地狱隧道我们都不知道,通过哪一个可能更轻松地通过一根针穿过骆驼的眼睛。等魔术可能会导致一个人穿过墙是,然而,在这一领域不受欢迎,主梅森已保证在痛苦的死亡,结实的墙是在所有方面足够的维度来阻止任何可能试图利用自己的隧道。先生,但他担心,未来的城堡可能建立必要的与薄墙,将非常危险的安全领域,并预言的白日梦技术我们所知道的。”

好的,所以量子中讨论了王国的骑士可能听起来有点奇怪。但老实说:量子讨论在今天我们仍然听起来奇怪,除了我们已经设法说服自己,他们声音通过反复劝诫我们物理学教授,他们的努力,说服自己是说服我们,量子是真实的。“我相信鬼魅般的超距作用!我相信鬼魅般的超距作用!我做,我做,我做!”

让我们把东西放到更具体的术语。电动或电子电路的整体概念是基于为电子提供的地方流动,同样重要的是,提供电子的地方不应该流。和他们不应该流是通过绝缘体。在IC的世界里,我们依靠二氧化硅作为地轻易建成绝缘子多年。考虑到这种绝缘体,只有三个办法电子侵犯的神圣性绝缘:给他们足够的热能在能量势垒的障碍;应用领域,导致氧化物本身破裂;如果氧化足够薄,通过量子隧穿。

量子隧穿部分没有问题,只有当我们想要的。Fowler-Nordheim隧道的整体概念是通过应用领域在氧化能量势垒的一边是转移,是一个统一的厚厚的屏障的“平顶”变得更一个平行四边形的平顶高于其他。这parallelogram-like形状变得薄如你向上移动,来点顶端。并通过减少部分,电子隧道(这可能反对应用领域创建一个字段,平整的能量势垒随着越来越多的电子穿越)。

所有的干净整洁。但是…唉…事实上,并不都是如此的干净整洁。绝缘体可以——你准备好了吗?——泄漏。它让人联想到结账日,纯真的时候,我父亲的梳妆台的抽屉里翻了个遍,我发现,在圣诞套装,一个图表显示,电解电容,这我们都知道不能维持直流电流,事实上建模与漏泄电阻在他们。我努力收集我的世界,因为他们的摇摇欲坠的碎片在我周围,我意识到,我生活在一个世界不完美,我一直相信。这些缺陷都在追赶我们的方式藐视天真的期望爱好者或幸福无知的工程师。

为,而不是使用一个应用领域薄能量势垒和允许隧道,我们一直使用的必然3月技术做完全相同的的事情。我们已经变薄栅氧化物在无尽的寻找更多的速度,就像儿童玩的弹弓横冲直撞。在某一点,氧化电阻下降,变得非常薄,电子可以通过当他们想简单的隧道。有点像儿童玩的弹弓。当然理解,把意志归咎于电子是一个拟人化自负仅用于说明的目的,事实上,电子不产生自由意志。

切断的废话,这意味着氧化物即将变薄,他们本质上是将多孔并提供绝缘能力。我不得不承认有些震惊于计算出来,因为它来找我讨论记忆细胞的副产品。我想喊,“哇喔哇…你知不知道这意味着什么吗? ?人来说,这是巨大的!“像往常一样迟到的游戏,似乎没有人分享我的侵犯。

好的,我过去。现在我们该怎么做呢?嗯,这取决于我们使用的氧化物。对于绝大多数的应用程序来说,氧化应简单的绝缘体,分开的两个导体不应该交谈。我们或多或少的自由保留厚。我们遇到麻烦在栅极氧化物,我们现在已经得到了一个电容器,和我们试图增加耦合速度。明显的方式增加耦合是薄的氧化物,但我们没有跑道。这是高的地方κ电介质进来。这种材料——包括二氧化硅的作弄,介电常数高于纯二氧化硅,因此可以提供更大的耦合相同的厚度。这允许我们使用厚介质,远离隧道政权,同时还能实现更高的耦合。

讽刺的是,就在几年前,低-κ电介质是风靡一时的金属线一起越来越近了,他们的交互可能不再被忽视。在这种情况下,耦合是不可取的,所以减少耦合是目标。这样的人或许不支付密切关注我们应该可以原谅撕裂我们的头发,大喊一声:“下定你的决心,拿来cryinoutloud,我以为你想要低κ,现在你说你想要高κ。天哪!”

氧化物也被用于有选择地提供一种方法来运输电子在浮栅非易失性存储器。只要独立控制的氧化厚度是可用的,这可以继续。但在逻辑NVM过程中,通常使用的I / O氧化氧化隧道,,I / Os上的电压低于2.5 V,氧化物太薄。浮置栅极,电子可以随机漫步到,很像一个监狱,人们来来去去,他们选择的自由。它并没有真正完成。所以你看逻辑NVM人的路线图,他们开始变得有点不确定的几个节点的方法。还有待观察是否高κ解决方案负责逻辑NVM需求;这不是明显,高收入κ氧化介质计划在I / O。

所以,底线是,我们的确能够继续绝缘电路。就目前而言,无论如何。在未来的某个时候,我敢肯定我们会回到预测即将灭亡的CMOS,以来一直做,哦,1995年以及更早的时候。

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