Carboníferos chips habían sido completados con éxito!
Ese era probablemente la mejor noticia que Lu Zhu había escuchado en los últimos días.
Tras una pausa de sorpresa, no vaciló y envió a Yang Xu para que le llevara hasta el Instituto de Materiales Cálculos. Encontraron al grupo de trabajo del proyecto de chips carboníferos en su laboratorio.
Cuando llegaron, la sala se encontraba inusualmente silenciosa. Un grupo de científicos con líneas de cabello peligrosamente bajonas rodeaban un equipo experimental de unos dos metros de altura; uno de ellos ajustaba algo con sumo cuidado.
Sin interrumpirlos, Lu Zhu agarró a Yang Xu y esperaron en la puerta por un momento. Pronto, elogiosos suspiros empezaron a propagarse entre los científicos.
Observando las emocionadas expresiones de los científicos, Lu Zhu no necesitaba preguntar para saber que habían descubierto algo importante.
Impaciente, Yang Xu se dirigió a Lu Zhu y dijo:
"Vamos allá."
Lu Zhu asintió con la cabeza.
"Mmh."
Se adentraron entre una montaña de equipos experimentales hasta llegar al interior del laboratorio. Cuando estaban a punto de acercarse al equipo experimental, los científicos finalmente notaron a Lu Zhu y Yang Xu.
Un hombre maduro, aparentemente académico, apareció en el centro de la multitud con una expresión sorprendida. Se acercó rápidamente y dijo:
"Director Yang? Dr. Presidente Lu?"
"Este es el responsable del proyecto," explicó Yang Xu a Lu Zhu.
"Profesor Wu."
"¡Honorables! " Profesor Wu, agarró la mano de Lu Zhu con emoción y la sacudió vigorosamente. "Dr. Lu, ¿cómo llegó Usted en persona?"
"Hube oído que los experimentos tuvieron resultados," dijo Yang Xu, liberando su mano. Mirando el equipo experimental, Lu Zhu sonrió.
"¿Ya está completo?"
Wu Profesor resopló con una cara roja de felicidad.
"Es un reempaquetado. El primer experimento logró su éxito ayer!"
Lu Zhu inmediatamente preguntó:
"Puedes mostrármelo, por favor?"
Profesor Wu se hizo gestos para que le siguiera.
"Siga a mi lado."
Hacer un chip es una tarea bastante compleja. Con el silicono como base, superponiendo capas de lámina y haciendo crecer los elementos como si estuvieran construyendo con juguetes de construcción, eventualmente se obtiene un chip completo.
Aunque parezca simple, considerando que estos "juguetes" son a escala nm, junto con la complejidad del diseño e integración y el proceso de litografía... la tecnología en este campo puede ser muy complicada. El poder producir un chip que cumpla con las expectativas del mercado se ha convertido en un importante indicador para evaluar la base industrial de los electrones en un país.
Sin entrar en detalles sobre lo que esto significa para un país o una empresa, desde el punto de vista técnico, la cuestión es:
En la tecnología CMOS, el tamaño característico representa la "grosor" del muesgo. Es decir, cuanto más pequeño sea este tamaño, mayor será la integración y mejorará el rendimiento, disminuyendo la potencia.
Sin embargo, este tamaño no puede reducirse indefinidamente.
En primer lugar, los átomos de silicio tienen un grosor fijo; en segundo lugar, con la disminución continua del grosor de las líneas, el efecto túnel cuántico se hace más y más irrelevante. La combinación de diversos factores limita drásticamente el futuro de los chips basados en silicio.
No obstante, la humanidad siempre ha buscado nuevas tecnologías.
Dado que no funcionan los chips basados en silicio, entonces se puede abrir una nueva batalla en otros materiales posibles.
Según las últimas investigaciones, el uso de tubos de carbono nanotubo y molibdeno disulfuro ha abierto un camino para mejorar aún más el proceso del chip. Esto ha permitido ver la luz al final del túnel para prolongar la ley de Moore.
Sin embargo, la situación no es siempre tan optimista.
Estos materiales poseen el potencial de reemplazar los chips basados en silicio, pero sus defectos hacen que las instituciones de investigación en todo el mundo, luchan con dificultades para superar el umbral más crítico: la fabricación del transistores a partir de estos materiales revolucionarios.