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  • Los nanocables hechos de 'silicio tenso' muestran cómo mantener el aumento de la potencia de las computadoras
    Los nanocables fabricados con silicio deformado muestran cómo mantener el aumento de la potencia de los ordenadores

    Según la ley de Moore, el número de transistores que se pueden empaquetar en un área determinada de silicio se duplica aproximadamente cada dos años. Esto ha llevado a un crecimiento exponencial de la potencia informática, pero está empezando a alcanzar sus límites. Una forma de mantener el aumento en la potencia de las computadoras es utilizar nuevos materiales que puedan empaquetarse más densamente que el silicio.

    El silicio deformado es uno de esos materiales. Se fabrica haciendo crecer una fina capa de silicio sobre una capa de otro material, como el germanio. Esto hace que el silicio se estire o deforme, lo que cambia sus propiedades eléctricas. El silicio deformado se puede utilizar para fabricar transistores que son más pequeños y más rápidos que los transistores de silicio tradicionales.

    Investigadores de la Universidad de California en Berkeley han demostrado que se pueden utilizar nanocables de silicio tensados ​​para fabricar transistores aún más pequeños y más rápidos. Los nanocables son pequeños cables hechos de material semiconductor. Tienen sólo unos pocos átomos de espesor y pueden empaquetarse de manera mucho más densa que los transistores tradicionales.

    Los investigadores descubrieron que se pueden utilizar nanocables de silicio tensos para fabricar transistores de sólo 5 nanómetros de ancho. Esto es aproximadamente 10 veces más pequeño que los transistores que se utilizan actualmente en la mayoría de las computadoras. Los transistores también funcionan a velocidades mucho más altas que los transistores de silicio tradicionales.

    Esta investigación supone un gran avance en el campo de la tecnología de chips informáticos. Muestra que los nanocables de silicio tensados ​​podrían usarse para fabricar computadoras mucho más pequeñas, más rápidas y más poderosas que las computadoras actuales.

    Beneficios de los nanocables de silicio tensados

    Los nanocables de silicio tensados ​​ofrecen una serie de ventajas sobre los transistores de silicio tradicionales. Estos beneficios incluyen:

    * Tamaño más pequeño: Los nanocables de silicio tensados ​​se pueden fabricar mucho más pequeños que los transistores de silicio tradicionales. Esto permite empaquetar más transistores en un área determinada, lo que puede conducir a una mayor potencia informática.

    * Operación más rápida: Los nanocables de silicio tensados ​​funcionan a velocidades mucho más altas que los transistores de silicio tradicionales. Esto puede conducir a un mejor rendimiento en una variedad de aplicaciones, como juegos y edición de video.

    * Menor consumo de energía: Los nanocables de silicio tensos consumen menos energía que los transistores de silicio tradicionales. Esto puede prolongar la duración de la batería de los dispositivos portátiles, como ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes.

    Desafíos de los nanocables de silicio tensos

    Si bien los nanocables de silicio tensados ​​ofrecen una serie de beneficios, también existen algunos desafíos asociados con su uso. Estos desafíos incluyen:

    * Dificultades de fabricación: Los nanocables de silicio tensados ​​son más difíciles de fabricar que los transistores de silicio tradicionales. Esto puede generar mayores costos y menores rendimientos.

    * Preocupaciones por la confiabilidad: Los nanocables de silicio tensos son más susceptibles a sufrir defectos que los transistores de silicio tradicionales. Esto puede provocar una menor confiabilidad y una vida útil más corta de los dispositivos.

    Conclusión

    Los nanocables de silicio tensados ​​ofrecen una serie de beneficios sobre los transistores de silicio tradicionales, pero también existen algunos desafíos asociados con su uso. Sin embargo, la investigación en esta área es prometedora y es probable que los nanocables de silicio tensados ​​eventualmente se utilicen en una variedad de aplicaciones, como computadoras, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos.

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