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全球首顆!中國研發(fā)全新架構(gòu)閃存芯片 背后真相實在讓人驚愕

導(dǎo)讀:繼破曉(PoX)皮秒閃存器件問世后,復(fù)旦大學(xué)在二維電子器件工程化道路上再獲里程碑式突破。記者9日獲悉,復(fù)旦大學(xué)集成芯片與系統(tǒng)全國重點實驗

繼“破曉(PoX)”皮秒閃存器件問世后,復(fù)旦大學(xué)在二維電子器件工程化道路上再獲里程碑式突破。記者9日獲悉,復(fù)旦大學(xué)集成芯片與系統(tǒng)全國重點實驗室、集成電路與微納電子創(chuàng)新學(xué)院周鵬-劉春森團隊率先研發(fā)出全球首顆二維-硅基混合架構(gòu)芯片。

這一突破攻克了新型二維信息器件工程化的關(guān)鍵難題;為推動信息技術(shù)邁入全新高速時代提供強力支撐。北京時間10月8日深夜,《自然》(Nature)期刊發(fā)表了上述研究成果。

全球首顆!中國研發(fā)全新架構(gòu)閃存芯片 背后真相實在讓人驚愕

周鵬-劉春森團隊方面認為,這是中國集成電路領(lǐng)域的“源技術(shù)”,使中國在下一代存儲核心技術(shù)領(lǐng)域掌握了主動權(quán)。展望二維-硅基混合架構(gòu)閃存芯片的未來,該團隊期待該技術(shù)顛覆傳統(tǒng)存儲器體系,讓通用型存儲器取代多級分層存儲架構(gòu),為人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿領(lǐng)域提供更高速、更低能耗的數(shù)據(jù)支撐,讓二維閃存成為AI時代的標準存儲方案。

據(jù)悉,大數(shù)據(jù)與人工智能時代對數(shù)據(jù)存取性能提出了極致要求,而傳統(tǒng)存儲器的速度與功耗已成為阻礙算力發(fā)展的關(guān)鍵難題之一。

存儲器產(chǎn)業(yè)界代表認為,團隊研發(fā)的二維-硅基混合架構(gòu)芯片具有天然的訪問速度優(yōu)勢,可突破閃存本身速度、功耗、集成度的平衡,未來或可在3D應(yīng)用層面帶來更大的市場機會;下一步期待通過產(chǎn)學(xué)研協(xié)同合作,為市場帶來變革。

據(jù)悉,今年4月,周鵬-劉春森團隊于《自然》(Nature)期刊提出“破曉”二維閃存原型器件,實現(xiàn)了400皮秒超高速非易失存儲,是迄今最快的半導(dǎo)體電荷存儲技術(shù),為打破算力發(fā)展困境提供了底層原理。團隊方面認為,如果要加快新技術(shù)孵化,就要將二維超快閃存器件充分融入互補金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)傳統(tǒng)半導(dǎo)體產(chǎn)線。歷經(jīng)5年探索試錯,研究團隊在單個器件、集成工藝等多點協(xié)同攻關(guān)。如何將二維材料與互補金屬氧化半導(dǎo)體(CMOS)集成又不破壞其性能,是團隊需要攻克的核心難題。

CMOS電路表面有很多元件,如同一個微縮“城市”,有高樓也有平地;而二維半導(dǎo)體材料厚度僅有1個-3個原子,如“蟬翼”般纖薄而脆弱,如果直接將二維材料鋪在CMOS電路上,材料很容易破裂。團隊方面認為,研究人員沒有必要去改變CMOS,而需要去適應(yīng)它。團隊決定從本身就具有一定柔性的二維材料入手,通過模塊化的集成方案實現(xiàn)完整芯片集成。正是這項核心工藝的創(chuàng)新,實現(xiàn)了在原子尺度上讓二維材料和CMOS襯底的緊密貼合,最終實現(xiàn)超過94%的芯片良率。

研究團隊方面表示,下一步計劃建立實驗基地,與相關(guān)機構(gòu)合作,建立自主主導(dǎo)的工程化項目,并計劃用3年-5年時間將項目集成到兆量級水平,其間產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)和IP可授權(quán)給合作企業(yè)。

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