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Que tan R·pido Se Mueve Un Atomo? IBM, Intel y Otros Fabricantes de Chips Planean Medirlo y Tomar Ventaja de Esto

Que tan R·pido Se Mueve Un Atomo? IBM, Intel y Otros Fabricantes de Chips Planean Medirlo y Tomar Ventaja de Esto

Los ·tomos son las partÌculas m·s pequeÒas que caracterizan elementos quÌmicos. Hoy la IBM tiene la posibilidad de medida la cantidad de fuerza que esto toma para mover un ·tomo del punto un al punto la B a travÈs de cualquier superficie. Realmente se mueve un ·tomo no es una cosa asombrosa pero seg˙n la investigaciÛn de la IBM esto conducir· a una gran brecha en nanotecnologÌa. Lo interesante en todo esto es que el entendimiento cu·nto la fuerza ello toma para mover un ·tomo es el equivalente al de de ingenieros que tratan de discernir que tanta se necesita para mover un rayo de acero. La IBM explora los lÌmites. Ellos entienden que es necesario a˙n desarrollar chips a˙n m·s pequeÒos para el ordenador que consiguen un funcionamiento m·s eficiente y la resistente.

La NanotecnologÌa es bastante ˙til pero el enfoque ahora, al menos para empresas de tecnologÌa computacionales como la IBM usa esta tecnologÌa para mejorar chips de ordenador. Es por eso que la IBM es una de las tantas empresas que experimentan y usan la nanotecnologÌa para y con mucha razÛn. TambiÈn ellos est·n en el proceso de investigar que tan pequeÒo y r·pido pueden desarrollarse chips para computadoras capaces de trabajar de manera sustancial.

Realmente existe un problema y es que como los chips de ordenador se hacen m·s pequeÒos; el mantenimiento de la cantidad corriente de energÌa de proceso hace que estos chips se calienten enormemente. El calentamiento de los chips para ordenadores es algo que podrÌa ser un problema pero el equipo de los cientÌficos de IBM trabaja arduamente para traer una soluciÛn. Adem·s de todo esto inconvenientes con el calor encontrado en chips convencionales no habrÌa posibilidad de cortar empresas como Intel y AMD que tendrÌan que encontrar mejores modos de impedir a estos chips generen mayor calor tales como los de un inyector de cohetes.

La fabricaciÛn de chips de ordenador est· siempre en una constante mejora mediante la creaciÛn de mejores diseÒos con m·s densamente embalada da la vuelta, transistores y otros componentes electrÛnicos. El n˙mero de transistores por chip se duplica cada 18 meses o tan, al igual que un principio general la ley de Moore llamado. Como aumentos de funcionamiento, sin embargo, entonces calienta la generaciÛn, en particular en pequeÒos puntos calientes. Estos puntos calientes no sÛlo dificultan el funcionamiento, pero tambiÈn podrÌan daÒar o destruir el trazado de circuito delicado. Esto quiere decir que requerir·n nuevos mÈtodos de refrigeraciÛn para ordenadores m·s poderosos en el futuro.

En este momento hay muchos motivos por lo cual se calientan los chips de un ordenador y cada dÌa se convierte en un problema que va en incremento. La vida ˙til de chip de computadoras est· determinada por la cantidad de calor que el mismo pueda resistir. Los gastos de mantienen que un chip en una temperatura bastante fresca obviamente es m·s alta porque ellos tienen que usar m·s tecnologÌa y admiradores de caso. El aspecto econÛmico y tecnolÛgico es muy importante debido a que mientras m·s potencia se necesite mucho m·s tecnologÌa ser· requerida y abanicos muchos m·s poderosos se van a necesitar para refrescar los chips.

Con el empleo sabio de los mecanismos de la nanotecnologÌa IBM busca la manera de solucionar este problema y disminuir· el coste de estos cada vez m·s pequeÒos chips de ordenador vivos durante m·s tiempo que alguna vez. Algunos expertos dicen es nano-tubos de carbÛn de encarte completamente posibles en los dispositivos electrÛnicos para hacerlos mucho refrigerador y solucionar este problema. M·s sobre Investigadores en el ìEl Centro Birck de NanotecnologÌaî han demostrado una nueva tecnologÌa que usa diminutos ìmotores de viento iÛnicosî que ser·n capaces de mejorar radicalmente la refrigeraciÛn de chip de ordenador, posiblemente la direcciÛn de una amenaza que surge a futuros avances en ordenadores y electrÛnica.

Seg˙n las palabras de Suresh Garimella un profesor de ingenierÌa mec·nica en la Universidad de Purdue dijo: " Esta nueva brecha revolucionaria concentrada en la tecnologÌa que se enfrÌa posiblemente ser· presentada dentro de tres aÒos si los investigadores son capaces de miniaturizarlo y hacer sistemas m·s confiablesî. Como la tecnologÌa m·s lejos es desarrollada, tales dispositivos de refrigeraciÛn podrÌan ser integrados en productos de electrÛnicos del uso domÈstico port·tiles, incluyendo telÈfonos mÛviles.

En esta direcciÛn el Profesor Garimella tambiÈn argumentÛ: ìEl siguiente intervienen la investigaciÛn deber· reducir el tamaÒo de componentes dentro del dispositivo de la escala de milÌmetros a micras, o millonÈsimo de un metro. La miniaturizaciÛn de la tecnologÌa ser· crÌtica a la aplicaciÛn del mÈtodo a ordenadores y electrÛnicos del uso domÈstico, permiso del dispositivo para funcionar en el voltaje inferior y refrescar pequeÒos puntos calientesî. El gran reto para los cientÌficos consiste en reducir el riesgo de calentamiento que produce un aumento de temperatura para chips veloces. Esto es difÌcil pero aparentemente es muy posible de lograr con un poco de trabajo cientÌfico de equipo e investigaciÛn mucho m·s profunda.

Por: Hector Nicolas Suero
Staff Writer de NanoVip.Com

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