二维材料解决“无形的”计算能源挑战的关键

莫纳什大学内幕(员工)

在智能手机或电脑本身不消耗太多能量,大量的电能消耗在大规模数据中心(或“服务器农场”),使我们所有人通过网络连接。

一个新的、ARC-funded能源研究中心旨在解决日益增长的计算挑战使用只有一个原子厚度的材料。

在传统硅基电子、能源燃烧每次晶体管的开关。是少量每“开关”,但随着数十亿每芯片每秒几十亿次切换开关,能量增加。事实上,现在计算消耗了全球5%的电力,每十年翻一倍。

在个人层面上说,这意味着每个智能手机现在负责燃烧更多的电力比家用冰箱。

大量的能源消耗巨大,遥远的数据中心,大多数消费者的问题已经看不见。

虽然电动汽车和绝缘房屋变得更加节能,我们到达一个危机点电脑,效率和贪得无厌的胃口计算继续成倍增长。

舰队人员米拉教区(物理学和天文学学院)和Qiaoliang包(材料科学与工程系)

如果计算是保持增长,而不限于能源使用,我们需要更高效的电子产品。

这就是舰队——一个新的,澳大利亚研究委员会资助的研究中心总部莫纳什大学。

舰队(ARC卓越中心在未来的低能电子技术)是使用atomically-thin,二维(2 d)材料作为新一代的超低的基础能源电子产品。

在传统的硅基电子、能源转化成电子散射杂质和半导体晶格内晶体管。舰队将使用两个相对较新的科学思想创建没有散射的晶体管,从而为零或接近于零浪费能量耗散。

拓扑绝缘体,承认去年的诺贝尔物理学奖,通过中心电子绝缘,但可以携带电流边界。舰队正在研发自动薄(二维)拓扑绝缘体的电子流动沿一维边缘没有散射或失去能量。

激子束缚成对的电子和空穴的(电子的带正电的缺席)半导体。舰队正在研究激子和exciton-polaritons(光强耦合激子的)自动薄的半导体,在那里他们可以凝结成超流体的状态和流量没有抵抗。

舰队连接科学研究人员(物理学和天文学学院)和工程(材料科学与工程系)与同事在其他六个大学和其他13个澳大利亚和国际科学中心,包括ANSTO和澳大利亚同步。

中心是由教授Michael元首的以前的工作中心担任纳什自动薄材料是关键舰队接收资金在去年的轮弧的联系。

舰队将开发新的超低能量电子将允许计算继续增长。该中心将把澳大利亚的前沿新技术,为未来的行业和培训员工。

您可以按照舰队通过消息FLEET.ORG.AU,推特脸谱网,或通过舰队沟通协调,埃罗尔·亨特