Российские исследователи разработали метод защиты микросхем для космических условий
Учёные из Национального исследовательского университета МИЭТ представили инновационный метод контроля работы микросхем для использования в космосе. Эта разработка позволит создавать вакуумные нанотранзисторы следующего поколения, которые будут устойчивы к радиации и экстремально высоким или низким температурам.
Как пишет сетевое издание ferra..ru, современные электронные устройства становятся всё более уязвимыми из-за миниатюризации их компонентов. Когда размеры элементов уменьшаются до менее 10 нанометров, они начинают значительно сильнее реагировать на космическую радиацию и температурные перепады. Это приводит к сбоям в их работе и делает их применение в космосе практически невозможным.
Для решения этой проблемы исследователи предложили заменить полупроводниковый канал в транзисторах на вакуумный зазор. Этот подход увеличивает скорость переноса электронов и уменьшает чувствительность устройства к внешним воздействиям. Однако для реализации такого решения необходимо контролировать работу многоострийных катодов, что представляет собой сложную задачу из-за большого количества элементов.
Специалисты разработали систему мониторинга за массивом кремниевых эмиттеров электронов в реальном времени. Эта система позволяет отслеживать, какие участки катода влияют на стабильность работы транзистора, обеспечивая высокую надёжность и долговечность микросхем в условиях космоса.