シリコンを発光させて半導体チップに組み込む技術の開発に、オランダの研究チームがこのほど成功した。極小のシリコンレーザーからなる光子回路を半導体チップに組み込むことで、過熱させることなくデータの高速伝送と消費電力の低減が可能になるという。大規模な実装が可能になれば、光ベースコンピューティングの実用化に向けた大きな一歩になる可能性を秘めている。
いまから50年近く前、インテルの共同創業者のゴードン・ムーアは、半導体チップに搭載されたトランジスターの集積率が18カ月ごとに2倍になると予測した。「ムーアの法則」として知られるこの有名な“予言”は、しばらくは的中した。
1970年代初頭にインテルが初のマイクロプロセッサーを発表したとき、このプロセッサーにはわずか2,000超のトランジスターしか搭載されていなかった。それが今日では、iPhoneのプロセッサーには数十億個のトランジスターが搭載されている。だが、すべての物ごとには終わりがあるように、ムーアの法則も例外ではなかった。
■光るシリコンでチップの高速化が可能に
最新のトランジスターは、コンピューターの“脳細胞”として機能するが、その大きさは原子数個分の長さしかない。トランジスターを詰め込みすぎると、電子の渋滞、過熱、奇妙な量子効果など、多くの問題を引き起こす可能性がある。
その解決策として、チップ内部のデータ伝送を電子ではなく光子に置き換えるために、電子回路の一部を光学的結合にする方法がある。ただし、問題がひとつある。半導体チップの主な材料であるシリコンは発光できないのだ。
ところが欧州の研究チームが、ついにこのハードルを乗り越えたという。オランダのアイントホーフェン工科大学の物理学者エリック・バッカーズが率いる研究チームは、発光できるシリコン合金ナノワイヤーを成長させた詳細について記した論文を、4月に『Nature』に発表したのだ。
このテーマは物理学者たちが何十年もかけて取り組んできた課題である。バッカーズの研究室では、すでにこの技術を使って、半導体チップに組み込める極小のシリコンレーザーを開発した。従来の電子チップに光子回路を組み込むことで、半導体チップを過熱させることなく、データの高速伝送と消費電力の低減が可能になる。機械学習などのデータ集約型の用途に、とりわけ有用だと考えられるという。
「シリコン合金でつくられたナノワイヤーから光の放射を実証できたことは、大きなブレイクスルーです。何と言ってもシリコンは半導体チップの製造プロセスで使ってきた材料ですから」と、マックス・プランク光科学研究所のマイクロ波フォトニクスグループを率いるパスカル・デルヘイは言う。彼は今回の研究には関与していない。「この先、光回路と電子回路の双方を組み合わせたマイクロチップの製造が可能になるかもしれません」
シリコン原子は、ウェハー内で立方結晶の格子状に配置されているので、特定の電圧条件で格子内を電子が移動できる。だが、光子はこのようには動かない。このため光はシリコン内で簡単に移動できないのだ。
バッカーズらが立てた仮説は、シリコンの格子状形状を立方体ではなく六角形の繰り返しにすれば、光子がシリコン層を伝播できるのではないかというものだ。
ところが、シリコンは立方体という結晶化構造が最も安定しているので、六方晶構造を実際につくることが信じられないほど難しいことがわかった。「40年ものあいだ、多くの人が六方晶構造のシリコンをつくろうとしてきたのですが、成功しませんでした」と、バッカーズは言う。
アイントホーフェン工科大学のバッカーズらは約10年間、六方晶構造のシリコンを作成しようと取り組んできた。解決策のひとつは、ガリウムヒ素のナノワイヤーを組立構造として使用し、目的の六角形構造をもつシリコン・ゲルマニウム合金製のナノワイヤーに成長させることだった。
シリコンにゲルマニウムを加えることは、シリコンの光の波長などの光学特性を調整するために重要になる。「予想以上に時間がかかりました」と、バッカーズは言う。「5年前にはここまでできると思っていましたが、全体のプロセスには微調整が何度も必要だったのです」
続きはソースで
https://wired.jp/wp-content/uploads/2020/04/Science_siliconlight_228596.jpg
https://wired.jp/2020/05/14/after-50-years-of-effort-researchers-made-silicon-emit-light/
探検
【IT】誕生した「発光するシリコン」は、こうして半導体チップを“光の速さ”へと進化させる [しじみ★]
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1しじみ ◆fbtBqopam767 しじみ ★
2020/05/15(金) 14:22:21.20ID:CAP_USER2名無しのひみつ
2020/05/15(金) 14:28:42.11ID:B+ogmkkm おまいらがつくった振り込め詐欺の全盛期。
3名無しのひみつ
2020/05/15(金) 14:28:53.44ID:RS5ztWua NTTの光6G戦略破綻か?
4名無しのひみつ
2020/05/15(金) 14:30:48.04ID:h5sIqk4X シコリン
5名無しのひみつ
2020/05/15(金) 14:33:11.34ID:vfHKiB8y >>1
のちの3D半導体チップだな
のちの3D半導体チップだな
6名無しのひみつ
2020/05/15(金) 14:34:37.56ID:J130Kj/s ICチップ内の伝送がADSLから光回線に代わるみたいなことなのか
7名無しのひみつ
2020/05/15(金) 14:35:07.88ID:kZw/eW9g >>4
まさか我と同じ人がいるとは
まさか我と同じ人がいるとは
8名無しのひみつ
2020/05/15(金) 14:46:47.95ID:M4HB3gR3 鼻やおっぱいが光るんですか?
9名無しのひみつ
2020/05/15(金) 14:52:11.64ID:rLq5VOJm オッパイや尻が光るとか蛍ジャネーノw
10名無しのひみつ
2020/05/15(金) 14:52:15.39ID:nB53YbYP オランダは資源もない小さな国なのに偉いな。
11名無しのひみつ
2020/05/15(金) 15:02:49.40ID:eP6GkmpT 18ニュースソース検討中@自治議論スレ2020/04/14(火) 18:15:45.68
通信が光速でも
演算も増幅も出来なさそう
レーザーではないけど、光で伝送するフォトカプラはIC化されて
秋月電子でも手に入る
レーザーを出す部分は発熱する
光が通るところも幾らか発熱する
レーザーから電気信号に変換するところも発熱する
SiGeは原料は安価だが
製造に手間がかかるようではかえって高価になる
この研究は良い結果を出していると思うが
アピールポイントが間違っている
19ニュースソース検討中@自治議論スレ2020/04/14(火) 19:40:21.49
>> 18
増幅も演算も出来るよ。
ただ集積出来ない。
通信が光速でも
演算も増幅も出来なさそう
レーザーではないけど、光で伝送するフォトカプラはIC化されて
秋月電子でも手に入る
レーザーを出す部分は発熱する
光が通るところも幾らか発熱する
レーザーから電気信号に変換するところも発熱する
SiGeは原料は安価だが
製造に手間がかかるようではかえって高価になる
この研究は良い結果を出していると思うが
アピールポイントが間違っている
19ニュースソース検討中@自治議論スレ2020/04/14(火) 19:40:21.49
>> 18
増幅も演算も出来るよ。
ただ集積出来ない。
12名無しのひみつ
2020/05/15(金) 15:03:23.24ID:eP6GkmpT 【研究】発熱せず電子より千倍高速に通信可能な光子を制御できる発光シリコン
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1586846157/
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1586846157/
13名無しのひみつ
2020/05/15(金) 15:12:00.59ID:L4YPT4Ki オランダ人はデカいのに細かいことできるんだな
14名無しのひみつ
2020/05/15(金) 15:13:39.45ID:0eRM+aq9 光るおっぱい爆誕
15名無しのひみつ
2020/05/15(金) 15:27:05.44ID:5UVsORNF この研究もかなり長いな。地道にがんばってくれ。
17名無しのひみつ
2020/05/15(金) 17:20:51.60ID:dr22hbc1 >>「ムーアの法則」として知られるこの有名な“予言”
いやそれ自己成就させてきた開発目標だから
いやそれ自己成就させてきた開発目標だから
18名無しのひみつ
2020/05/15(金) 17:44:30.23ID:lJTiLvrZ ポーラスシリコンかと思ったら違った
19名無しのひみつ
2020/05/15(金) 17:50:14.77ID:ul5awEoJ 発光ダイオードのことかと
20名無しのひみつ
2020/05/15(金) 18:05:30.41ID:pZ0w3NEq 豊胸の話かと思った
21名無しのひみつ
2020/05/15(金) 18:18:40.73ID:IBJrR9GL LED「せやろか?」
22名無しのひみつ
2020/05/15(金) 18:21:30.61ID:msapWkPe 光シリコンコミュニケーション回路全開?
23名無しのひみつ
2020/05/15(金) 18:30:46.72ID:pL1POi7Q これで明日へダッシュできる
24名無しのひみつ
2020/05/15(金) 18:52:28.56ID:uwCeOS8i 特定の光あてるとオッパイが光るアレのことか
25名無しのひみつ
2020/05/15(金) 19:53:36.62ID:KN+7fTnP 発熱と発光安定性によると思う
26名無しのひみつ
2020/05/15(金) 20:07:33.99ID:adD3XGA727名無しのひみつ
2020/05/15(金) 20:10:48.94ID:FvTiAosq >>5
メモリってもう3Dじゃなかった?
メモリってもう3Dじゃなかった?
28名無しのひみつ
2020/05/15(金) 20:33:29.84ID:sU+yMTUd シリコンを光らせるのは結構前に日本が最初にやってるけどな^^;
よく考えりゃ解るけど、あんまり細くすると全然通らなくなるんだよな
今のチップ配線って光の波長なんかより全然細いから・・・
おまけに電気みたくカクカク曲げて配線できないから全く集積度が上がらないんだよな
よく考えりゃ解るけど、あんまり細くすると全然通らなくなるんだよな
今のチップ配線って光の波長なんかより全然細いから・・・
おまけに電気みたくカクカク曲げて配線できないから全く集積度が上がらないんだよな
29名無しのひみつ
2020/05/15(金) 21:08:29.54ID:WRI1MoYu 確かに昔俺が見た未来のPCはただのガラスのキューブみたいだった
30名無しのひみつ
2020/05/15(金) 21:23:13.93ID:QWQ2Z5MS ルネサスの奴?
31名無しのひみつ
2020/05/15(金) 21:23:29.56ID:ZbGET6jN また日本は基礎研究捨てて出し抜かれたのか
33名無しのひみつ
2020/05/15(金) 21:51:22.97ID:gqZ4wn/g 速度は光子も電子も同じでしょ?
34名無しのひみつ
2020/05/15(金) 22:09:49.16ID:nDWPCovu 光の速さで明日へ〜
35名無しのひみつ
2020/05/15(金) 22:14:16.07ID:2RxW+6oC >>33
電子はめっちゃ遅いよ。
電子はめっちゃ遅いよ。
36名無しのひみつ
2020/05/15(金) 22:22:21.89ID:pGsQGxpH 光はいかんせん集積できない
37名無しのひみつ
2020/05/15(金) 22:30:57.62ID:FvTiAosq >>35
秒速数kmだったっけ?
秒速数kmだったっけ?
39名無しのひみつ
2020/05/15(金) 22:38:31.18ID:1OnXRe6m 一瞬TENGAの新作かと思った
しかし励起レーザーシリコンとか何かスゴそう
しかし励起レーザーシリコンとか何かスゴそう
40名無しのひみつ
2020/05/15(金) 23:01:03.06ID:p04Ju1is チップの積層に貫通配線要らなくなるかも
各層に縁から電源だけ供給してひっくり返した中継チップ挟んで光パラレル通信
工作要求精度が桁違いに緩くなるww
各層に縁から電源だけ供給してひっくり返した中継チップ挟んで光パラレル通信
工作要求精度が桁違いに緩くなるww
41名無しのひみつ
2020/05/15(金) 23:06:15.66ID:PpZn3Qhi やだ、おっぱいが光っちゃう!
42名無しのひみつ
2020/05/15(金) 23:09:52.80ID:IlNbPy9I フォトカプラみたいな感じ?
44名無しのひみつ
2020/05/16(土) 00:06:19.73ID:4MnsqmX+ 一本の線でパラレルの通信もできる?
45名無しのひみつ
2020/05/16(土) 01:43:03.12ID:Ageguwnm シコシコリンリン
シコリンリン
シコリンリン
46名無しのひみつ
2020/05/16(土) 02:10:12.88ID:B638hCAT >>8
光るおっぱいは正直、中二心をくすぐられる
光るおっぱいは正直、中二心をくすぐられる
47名無しのひみつ
2020/05/16(土) 02:17:18.25ID:alEsW02k >>1
昔の映画に出てきた未来のコンピュータに近くなるのか
昔の映画に出てきた未来のコンピュータに近くなるのか
48名無しのひみつ
2020/05/16(土) 03:28:18.89ID:D2S6k2mK49名無しのひみつ
2020/05/16(土) 04:01:19.10ID:VxbKhsw6 人間とほぼ同じ形状のロボットが作れそうだ。
重量軽減が課題になるし、人の住まいに適合するには
矢張り人型が相応だ。
重量軽減が課題になるし、人の住まいに適合するには
矢張り人型が相応だ。
50名無しのひみつ
2020/05/16(土) 05:05:50.01ID:X+0niIGH 半導体じゃ損失小さくないから発光させたとしても発熱するよね?
51名無しのひみつ
2020/05/16(土) 05:28:58.21ID:rMTSuLYv >>30
ルネサスやる気無くした
ルネサスやる気無くした
52名無しのひみつ
2020/05/16(土) 06:08:32.96ID:QIMgrpCz今回のは結晶を作ったってだけでしょ?
量子効果が現れるような微細領域じゃ、電子だろうと光子だろうと、簡単には応用できんよ。
53名無しのひみつ
2020/05/16(土) 06:50:01.34ID:pdqZ5vZf サイモン・ライトか!
54名無しのひみつ
2020/05/16(土) 07:15:06.33ID:G0spurPB こりん星のロリコンが
↓
↓
55名無しのひみつ
2020/05/16(土) 07:15:36.56ID:vkWQZa+q56名無しのひみつ
2020/05/16(土) 07:33:18.20ID:nZ+Mg5kZ オフラインで研究しないと危険。
57名無しのひみつ
2020/05/16(土) 08:12:00.52ID:m8723DeD フォトカプラってやつだろ?
58名無しのひみつ
2020/05/16(土) 09:28:24.84ID:4MnsqmX+ ノイズを減らすのに役に立つなら活用法はあるんじゃないか
59名無しのひみつ
2020/05/16(土) 09:57:07.51ID:l5KgGseX なるほど……全然分からん。
60名無しのひみつ
2020/05/16(土) 12:51:28.55ID:U9LMu091 酸化ガリュウムとどっちが有利なんだろうね。
61名無しのひみつ
2020/05/17(日) 03:44:33.00ID:lRbPEvcF 光もスケールが小さくなると量子効果効いてくるんだけど・・・
63名無しのひみつ
2020/05/17(日) 12:14:02.39ID:/bh7OElI 窒化ガリウムはパワーデバイス向けでこの技術と用途が違うんだよなぁ
64名無しのひみつ
2020/05/17(日) 13:08:50.35ID:vg8SBoWr65名無しのひみつ
2020/05/17(日) 17:33:30.44ID:8+i8h2g0 >>22
夢操作1?
夢操作1?
66名無しのひみつ
2020/05/18(月) 11:25:26.47ID:HcJjSsSw Egが広いから青色〜紫外域のLED材料としてみんな使われてる。
青色LEDの黎明期はSiCがほとんどだったし
青色LEDの黎明期はSiCがほとんどだったし
68名無しのひみつ
2020/05/18(月) 12:11:11.92ID:Jz8Gk9Hz オランダって何気に半導体関連凄いよな
69名無しのひみつ
2020/05/18(月) 12:51:15.15ID:kfRkiCWp 発光ダイオードってこと?
70名無しのひみつ
2020/05/25(月) 17:02:02.96ID:j+ExmN0O 半導体の集積度は最近のAMDのRyzenで7nmとか?
可視光線の波長は?おまえらそのぐらい知らないのか?(約700nmから400nm程度だ)
波長より小さい穴をその光が通過できるのか?→ほとんどできない。
つまりだ光で何かやっても集積度はそのぐらい下がるってこと、
トランジスタの数は長さの2乗分で集積できるから、その差は尋常じゃない。
光が電気信号のトランジスタを追い抜くには、その分だけ早くなければならないのは
明白だ、つまるところ現行のそれはスイッチONとOFF性能で1000倍がいいところ、
近未来分を盛って1万倍ぐらいだ。
できるとすれば現行すでに開発中のメモリとCPUをつなぐ配線やCPUとCPUを
つなぐ配線や、GPUとそれらをつなぐ配線を光配線化すること、
配線と配線が隣り合うことで静電容量が増えリーク電流が流れる、最新の半導体
の7割以上はトランジスタではなく配線部分であり、その配線の熱量を減らすのが
重要になっている。つまり半導体内の光配線ってことだ。
シリコンナノフォトニクスでggrks
可視光線の波長は?おまえらそのぐらい知らないのか?(約700nmから400nm程度だ)
波長より小さい穴をその光が通過できるのか?→ほとんどできない。
つまりだ光で何かやっても集積度はそのぐらい下がるってこと、
トランジスタの数は長さの2乗分で集積できるから、その差は尋常じゃない。
光が電気信号のトランジスタを追い抜くには、その分だけ早くなければならないのは
明白だ、つまるところ現行のそれはスイッチONとOFF性能で1000倍がいいところ、
近未来分を盛って1万倍ぐらいだ。
できるとすれば現行すでに開発中のメモリとCPUをつなぐ配線やCPUとCPUを
つなぐ配線や、GPUとそれらをつなぐ配線を光配線化すること、
配線と配線が隣り合うことで静電容量が増えリーク電流が流れる、最新の半導体
の7割以上はトランジスタではなく配線部分であり、その配線の熱量を減らすのが
重要になっている。つまり半導体内の光配線ってことだ。
シリコンナノフォトニクスでggrks
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