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Nanotransistores líquidos para supercomputadoras

29.03.2013

La ventaja de los nanotransistores líquidos es que permanecen "encendidos" o "apagados" en ausencia de corriente de accionamiento. En el futuro, en base a ellos, es posible crear dispositivos informáticos potentes y eficientes. Los científicos del Laboratorio de Investigación IBM Almaden en San José, California, han presentado una nueva forma experimental de almacenar información en nanotransistores líquidos, informa Technology Review.

Los investigadores demostraron un material que consiste en nanocanales llenos de un electrolito. Si se aplica una corriente eléctrica a dicho material, se forma una capa de iones que cambia las propiedades de conductividad de los materiales. Este proceso es reversible. Al aplicar electricidad a un material dado, se puede cambiar de un estado de conducción a un estado de no conductividad y viceversa, escribiendo así un uno o un cero.

Una característica de los nanotransistores líquidos es que no necesitan un suministro constante de electricidad para mantener su estado actual, explicó Stuart Parkin, IBM Research Fellow, uno de los participantes del proyecto, que está involucrado en otro proyecto de IBM: desarrollo de memoria con una cinta de correr'.

"A diferencia de los transistores de hoy, el nuevo material se puede 'encender' o 'apagar' permanentemente sin necesidad de mantener el estado", dijo, y agregó que con el tiempo esta propiedad podría conducir a nuevos dispositivos lógicos y memoria de computadora más eficientes. Los nanotransistores líquidos creados por científicos permiten construir circuitos electrónicos que se pueden reprogramar. Esto abre más oportunidades que los procesadores actuales, donde la configuración de los canales eléctricos no se puede cambiar, dijo Parkin.

El problema es que la transición de los nanotransistores líquidos de un estado a otro es lenta, uno o dos órdenes de magnitud más lenta en comparación con la velocidad de los microcircuitos modernos. Reducir el tamaño de los transistores y colocarlos más juntos podría resolver el problema, dijo Parkin. En última instancia, con su ayuda será posible crear potentes dispositivos informáticos con un menor consumo de energía, cree el científico. Según los colegas de Parkin, la nueva tecnología aún debe estudiarse lo suficientemente bien como para ver si puede contribuir al desarrollo de la industria de la microelectrónica.

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El ruido ultra bajo mejora la recepción de receptores RF sensibles como GPS, teléfonos DECT, radios satelitales, dispositivos WLAN/CDMA, mientras que la alta frecuencia de corte es ideal para aplicaciones que operan en el rango de 10 a 30 GHz, como bloques de sistemas satelitales.

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