Tyhjiötekniikan soveltaminen informaatiofilmien käsittelyyn

Sep 27, 2019|

Tyhjiötekniikan soveltaminen informaatiofilmien käsittelyyn

 

Lähes puoli vuosisataa kestänyt historia osoittaa, että elektronisten laitteiden kehitys on edistänyt suuresti ihmisyhteiskuntaa ja jokaisella uudella elektronisella laitteella on ollut positiivinen rooli tieteen, tekniikan ja tuotannon kehityksen edistämisessä. Tyhjiöputken synty on seurausta tyhjö tieteen ja tekniikan täydellisestä kehityksestä. Mikroelektronisten laitteiden kehittäminen perustuu materiaalien erittäin puhtaan ja erittäin tarkan prosessointitekniikan parantamiseen, joista monet liittyvät alipainetekniikkaan. Mikroelektroniikkalaitteet ovat nykyaikaisten nopeajen tietokoneiden ja henkilökohtaisten tietokoneiden perusta. Joissakin kehittyneissä maissa mikroelektroniikka- ja tietokoneteollisuus ovat ylittäneet energia-, materiaali-, kuljetus- sekä rauta- ja terästeollisuuden ja antaneet ensimmäisen kansallisen taloudellisen tuotoksen arvon. Tyhjiötekniikka ja tekniikka ovat antaneet merkittävän panoksen elektroniikkateollisuuden ja tietokoneteollisuuden kehitykseen.

i1

Kodinkoneet ovat tulevaisuudessa lähinnä neljä uutta suurta kappaletta: multimedian väritelevisio, tietokoneen ja äänen yhdistelmä monitoimista tietojärjestelmää; Jääkaappi, jolla on tyhjiöjäähdytys ja tyhjiösäilytys; Pyykinpesukone, jossa on tyhjiöpoisto ja ilmastointilaite sisäilman raikkauden seurannalla. Jotkut näistä kotitalouslaitteista soveltavat suoraan tyhjiöteknologiaa, kun taas jotkut käyttävät epäsuorasti tyhjiötekniikan avulla saatuja prosessointituloksia. Koska kyse on tietokoneesta tai kaikenlaisista automaattisista sähkölaitteista, niiden perusta on mikroelektroniikkalaitteet. Yksi tärkeimmistä on mittakaavassa integroidut piirit. Nykyään mikroelektroniikkalaitteiden mainitseminen on melkein kaikkien, nuorten ja vanhojen, tiedossa, koska sen roolia ihmisyhteiskunnan tuotannossa ja elämässä ei ole, eikä muita teollisuustuotteita voida verrata siihen. Mikroelektronisten laitteiden kehittäminen edistää nopeampaa kehitystä ihmisyhteiskunnassa. Mikroelektronisten laitteiden kehityssuunta on laajamittainen integroitu piiri, joka on yhä integroituneempi, ts. Sirun toiminnalliset komponentit ovat pienempiä. Mooren laissa kuvailtu malli on, että 18 kuukauden välein samankokoisella sirulla olevien kappaleiden määrä kaksinkertaistuu. Sytologien mukaan tämä on ollut totta viimeisen 20 vuoden ajan ja seuraavien 15 vuoden ajan.

 

NO.1

Mooren laki puhuu piikiekon komponenttien tiheydestä, parametrista, joka kuvaa, kuinka paljon tietoa laajamittainen integroitu piiri voi käsitellä, IBM: n vuonna 1994 julkaiseman erityisraportin mukaan hienoista siruista: mitä pienempi komponentti, sitä voimakkaampi siru. Tietojen tallennustiheys on 106 bittiä / cm2, johon mahtuu 30-sivuinen paperi; 108 bittiä / cm2, pystyy tallentamaan 10 kirjaa 300 sivua; 1010bit / cm2, 1000 kirjaa; 1012bit / cm2, 100 000 kirjalla, on mahdollista tallentaa 5 miljoonaa kirjaa 3,5 "levylle. Tämä on melkein koko Kiinan maakuntakirjastojen kokoelma. Tämän tallennustiheyden lisääntyessä sirun toiminta on uskomaton. Tämä on vain kvantitatiivisen muutoksen laskeminen, jossa olisi otettava huomioon toiminnallinen siirtymä kvantitatiivisesta muutoksesta kvalitatiiviseen muutokseen.

 

NO.2

1012bit / cm2 kutsutaan ultrakorkean tiheyden tiedontallennukseksi, jota käytetään pääasiassa digitaaliseen 0 ja 1 tallennukseen. Ampere on nanoelektroniikan perusta. Jokainen tiedontallennuspiste on kooltaan alle 10 nm ja sisältää rajoitetun määrän atomeja. Toimintopisteenä sille on ominaista pienempi tilavuus (<109 atomia),="" puhtaammat="" materiaalit="" (epäpuhtauksien="" viat=""><10-8), matalampi="" signaaliteho=""><10-12 joulea)="" ja="" nopeampi="" vasteaika=""> Siksi erittäin tiheän tiedon varastoinnin tutkimus vaatii uusien teorioiden, uusien materiaalien ja kokoonpanon käsittelytekniikoiden kehittämistä.

 

Ensimmäinen lähetys-, viestintä- ja tutkaelektroniikkalaitteissa käytetty tyhjiöputki, jota ohjataan pääasiassa katodisäteilyllä tyhjiössä oleviin vapaisiin elektroniin, jota käytetään signaalissa, ilmaisussa, vahvistuksessa, värähtelyssä, modulaatiossa, käynnistyksen varastoinnissa ja prosessoinnissa. Venttiililaitteiden valmistus, vaatii tyhjiö, terveys ja mikroelektronisten laitteiden sukupolvi rakennetaan materiaalien ja laitteiden prosessointiprosessissa erittäin puhtaan germaniumin ja piin perusteella, joka pyysi olemaan parempi kuin puhdas ja erittäin tilattu puolijohdepuolijohde. kiderakenne. Mitä tulee seuraavan sukupolven mikroelektroniikkalaitteiden nanoelektroniikkalaitteisiin, vaaditaan, että käytettyjen materiaalien ja kokoonpanoprosessin on oltava parempi kuin puolijohteen puhtaus, vähemmän epäpuhtauksia ja vikoja sekä täydellisempi kiderakenne. Siksi tutkittaessa nanoelektroniikkalaitteita, korkea- tai jopa erittäin korkea-tyhjiötä käytetään enemmän materiaalien valmisteluun ja laitekokoonpanoon.

 

Viime vuosina Pekingin yliopisto ja Kiinan tiedeakatemian Pekingin tyhjiöfysiikan laboratorio keskittyvät orgaanisten komposiittikalvojen ultrakorkean tiheyden tiedontallennuslaitteiden tutkimukseen. Nykypäivän elokuvanmuodostusprosessi voi ylläpitää tyhjöpuhdasta ympäristöä, joten voidaan saada korkealaatuista elokuvaa. Fysikaalinen höyrystys (PVD) -teknologia sisältää pääasiassa haihduttamisen, ruiskuttamisen, ionipinnoituksen, molekyylisäteen epitaksian ja ioniryhmäpalkkipinnoituksen. Kun on analysoitu useita tekniikoita orgaanisten funktionaalisten kalvojen valmistamiseksi tyhjömenetelmällä, päätellään, että ioniryhmäpalkkien (ICB) kerrostustekniikka on sopivin menetelmä orgaanisten funktionaalisten kalvojen valmistamiseksi. Se on materiaalin haihtuminen adiabaattisen paisuntaprosessin, ionisaatioprosessin avulla, jotta muodostuu varautunut atomiryhmä, nopeutetun saostumisen jälkeen substraattiin. Atomeilla on suuri liikkuvuus substraatin pinnalla, mikä edistää kalvon ytimiä ja rakeista kasvua muodostaen korkealaatuisen kalvon. Säätelemällä adiabaattista prosessia, ionisaatiojännitettä, kiihtymisjännitettä ja substraatin lämpötilaa, kalvosta voidaan tehdä kide-, monikiteinen tai amorfinen kalvo

 

Säteen ionimassan avulla ja erittäin tyhjökerrostuksella kehitettiin tekniikka orgaanisten ja metallisten nanofilmien erittäin korkeatiheydelliseen tietojen varastointiin. Sillä on pääasiassa kahta tyyppiä: yksi tyyppi on hopea / orgaaninen (kuten Ag - CPU) komposiittikalvo, joka käyttää pyyhkäisyä tunnelimikroskooppia ( STM) jännitepulssin kirjoitussignaalin pistehalkaisija 10 nm, vakaa 1 s: n ja 0 s: n signaalin kirjoittamiseen ja lukemiseen. Ag-cpu-ohutkalvojen optisia varastointiominaisuuksia tutkittiin puolijohdelaser-ohutkalvojen luku- ja kirjoituslaitteella (aallonpituus: 780 nm). 7,0 MW, 1 ms leveä optinen pulssi voi poistaa signaalin; 1.1mW pystyy lukemaan signaalin vakaasti.

 

Toinen tyyppi on orgaaninen luovuttaja / orgaaninen reseptori (kuten m-nbmn / DAB) nanofilmi, jonka sähköinen pulssisignaali kirjoitetaan halkaisijaltaan 1,3 nm ja vastaava tietojen tallennustiheys on 1013bit / cm2. Tallennettu signaali on vakaa. Kirjoitettujen signaalipisteiden skannaustunnelinspektri (STS) -analyysi osoittaa, että kalvo on eriste ennen signaalin kirjoittamista ja johdin signaalin kirjoittamisen jälkeen. Sellaisia elokuvia voidaan käyttää myös optisten signaalien vakaaseen kirjoittamiseen ja lukemiseen. Ulkomaalaiset asiantuntijat arvioivat tulosta erittäin hyvin, ja sen mielestä se on lähellä nanotoiminnallisten komponenttien rajaa.

2701

IKS-OPT2700, Optinen pinnoituskone, nanofilmien pinnoitus, lisätietoja, ota yhteyttä: iks.pvd@foxmail.com


Orgaanisten komposiitti-tiedontallennuskalvojen tutkimustulokset osoittavat, että tyhjiöteknologialla on edelleen tärkeä rooli tulevaisuuden nanoelektroniikkalaitteiden tutkimuksessa. Tällä hetkellä ultrakorkean alipaineen hankinta- ja mittaustekniikka on ollut kypsää, mutta alipainetekniikan soveltaminen on edelleen erittäin houkutteleva aihe, ja paljon työtä on kehitettävä, etenkin painotuotteiden keskeisen tekniikan kehittämiseksi. tulevaisuuden tietoyhteiskunta - nanoelektroniikkalaitteet. Tulevalla 2000-luvulla tyhjiöteknologialla on yhä tärkeämpi merkitys tietoyhteiskunnassa ottamalla käyttöön nanoelektroniikka eri aloille.

 

 

Lähetä kysely