新聞中心首頁
澳大利亞莫納什大學研究人員最新開發出一種微型流體芯片,其運作方式類似于大腦的神經通路,這可能為研發下一代計算機開辟新路徑。
這種硬幣大小的芯片由特殊設計的金屬有機框架(MOF)材料制成,并通過微小通道傳輸離子,模仿計算機中電子晶體管的開關。但與傳統的計算機芯片不同,它還可以“記憶”之前的信號,模仿大腦神經元的可塑性。
研究論文日前發表在美國《科學進展》雜志上。莫納什大學王煥庭教授在該校發布的一份新聞公報中介紹,工程化納米多孔材料在下一代設備的開發方面極具潛力。“我們首次在納米流體裝置中觀察到質子的飽和非線性傳導。這為設計具有記憶甚至學習能力的離子電子系統開辟了新途徑。”他說,如果能制備出只有幾納米厚的MOF功能材料,就可以開發出先進的流體芯片,以彌補甚至突破當今電子芯片的局限性。
為驗證這種流體芯片的潛力,研究團隊構建了一個具有多條MOF通道的小型流體電路。這種芯片對電壓變化的反應模擬了電子晶體管的行為,同時也展現出記憶功能,未來有望應用于液態數據存儲或“類腦”計算系統。
(記者徐海靜)
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
| 焦作網免責聲明: | ||||||||
|
||||||||
澳大利亞莫納什大學研究人員最新開發出一種微型流體芯片,其運作方式類似于大腦的神經通路,這可能為研發下一代計算機開辟新路徑。
這種硬幣大小的芯片由特殊設計的金屬有機框架(MOF)材料制成,并通過微小通道傳輸離子,模仿計算機中電子晶體管的開關。但與傳統的計算機芯片不同,它還可以“記憶”之前的信號,模仿大腦神經元的可塑性。
研究論文日前發表在美國《科學進展》雜志上。莫納什大學王煥庭教授在該校發布的一份新聞公報中介紹,工程化納米多孔材料在下一代設備的開發方面極具潛力。“我們首次在納米流體裝置中觀察到質子的飽和非線性傳導。這為設計具有記憶甚至學習能力的離子電子系統開辟了新途徑。”他說,如果能制備出只有幾納米厚的MOF功能材料,就可以開發出先進的流體芯片,以彌補甚至突破當今電子芯片的局限性。
為驗證這種流體芯片的潛力,研究團隊構建了一個具有多條MOF通道的小型流體電路。這種芯片對電壓變化的反應模擬了電子晶體管的行為,同時也展現出記憶功能,未來有望應用于液態數據存儲或“類腦”計算系統。
(記者徐海靜)
|
||||
| 焦作網免責聲明: | ||||||||
|
||||||||
|
|