Продвинутая микроэлектроника: почему полупроводник следующего поколения не разваливается на части
Новый класс полупроводников, способных хранить информацию в электрических полях, может позволить создавать компьютеры, потребляющие меньше энергии, датчики с квантовой точностью и преобразовывать сигналы между электрическими, оптическими и акустическими формами, но то, как они поддерживают две противоположные электрические поляризации в одном и том же материале, остается загадкой. Теперь группа под руководством инженеров из Мичиганского университета обнаружила причину, по которой материалы, называемые вюрцитными сегнетоэлектрическими нитридами, не распадаются. «Вюрцитные сегнетоэлектрические нитриды были недавно открыты и имеют широкий спектр применения в запоминающей электронике, радиочастотной электронике, акустоэлектронике, микроэлектромеханических системах и квантовой фотонике, и это лишь некоторые из них. Но базовый механизм сегнетоэлектрического переключения и компенсации заряда оставался неясным», — сказал Цзетиан Ми, профессор инженерии в Университете Паллаба К. Бхаттачарья и соавтор исследования в журнале Nature. «Как стабилизируется материал? Это было в значительной степени неизвестно». Электрическая поляризация немного похожа на магнетизм, но в то время как стержневой магнит имеет северный и южный конец, электрически поляризованный материал имеет положительный и отрицательный конец. Новые полупроводники могут изначально быть поляризованными в одном направлении. Воздействие электрического поля может переключить поляризацию материала — положительный конец становится...