Connect with us

Hi, what are you looking for?

Notebookspec

IT NEWS

มือถือและคอมพิวเตอร์ อาจแรงขึ้นหลายเท่า จากการค้นพบโดยบังเอิญของ MIT

MIT microelectronics

การค้นพบที่ไม่คาดคิดจากการวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์

ทีมนักวิจัยจาก MIT (Massachusetts Institute of Technology) ที่กำลังศึกษาเพื่อหาวิธีตรวจสอบการกัดกร่อนและการแตกร้าวภายในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ได้พบสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดมาก่อน การค้นพบครั้งนี้อาจมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา microelectronics รุ่นใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์ในอนาคต

Advertisement

งานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร Scripta Materialia โดยใช้ลำแสงเอกซ์เรย์พลังงานสูงที่มีความเข้มข้นมาก เพื่อจำลองสภาวะรังสีที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นจริงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์


เทคนิคที่พลิกโฉม Strain Engineering

นักวิจัยทดสอบกับ นิกเกิล (Nickel) ซึ่งเป็นโลหะที่ใช้กันทั่วไปในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แต่สิ่งที่พวกเขาพบเกินกว่าที่ตั้งใจไว้ เพราะนอกจากจะช่วยเฝ้าดูการแตกร้าวของวัสดุได้แบบเรียลไทม์แล้ว ยังพบว่าลำแสงเอกซ์เรย์สามารถใช้ปรับแต่ง “strain” หรือแรงตึงภายในโครงสร้างผลึกของวัสดุได้อย่างแม่นยำ

เทคนิคนี้สอดคล้องกับกระบวนการที่เรียกว่า Strain Engineering ซึ่งปัจจุบันใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าและแสงของวัสดุให้ดียิ่งขึ้น การค้นพบของ MIT จึงอาจเป็นการเปิดประตูไปสู่เทคนิคใหม่ ที่สามารถใช้เอกซ์เรย์ “ปรับแต่ง” strain ของวัสดุในระหว่างการผลิตไมโครชิปได้โดยตรง

Ericmoore Jossou ผู้เขียนหลักของงานวิจัยนี้กล่าวว่า

“แม้ว่าเป้าหมายของเราจะไม่ใช่เรื่อง microelectronics แต่เทคนิคนี้ก็เหมือนเราได้ผลลัพธ์สองอย่างในงานเดียวกัน ทั้งช่วยเฝ้าดูการเสื่อมสภาพของวัสดุ และยังใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับวงการชิปได้ด้วย”


ประโยชน์ต่อวงการ Microelectronics

ผลการทดลองยืนยันว่า การฉายลำแสงเอกซ์เรย์เป็นเวลานานช่วยให้แรงภายในผลึกของวัสดุค่อย ๆ คลายตัว ทำให้นักวิจัยสามารถสร้างภาพ 3 มิติของผลึกได้อย่างแม่นยำขณะถูกแรงกดหรือแรงดึง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

สำหรับวงการ microelectronics การควบคุม strain ในระดับผลึกได้ละเอียดและแม่นยำเช่นนี้ อาจหมายถึงการพัฒนาชิปที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น กินพลังงานน้อยลง และอาจต่อยอดไปถึงสมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ AI รุ่นใหม่ที่ทำงานได้รวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่า


บทสรุป

แม้งานวิจัยนี้จะเริ่มต้นจากการหาวิธีป้องกันความเสียหายในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แต่กลับกลายเป็นการค้นพบที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของเทคโนโลยี microelectronics อย่างสิ้นเชิง การนำเทคนิคนี้ไปใช้จริงในสายการผลิตชิป อาจช่วยยกระดับประสิทธิภาพของสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์ในยุคถัดไปได้แบบก้าวกระโดด

ที่มา: Notebookcheck

Click to comment

บทความน่าสนใจ

Special Story

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 1999 AMD เปิดตัว K6-III อย่างเป็นทางการในฐานะตัวตายตัวแทนที่ยกระดับมาจาก K6-2 แบบชัดเจน ไม่ใช่แค่การเพิ่มความเร็วสัญญาณนาฬิกา แต่เป็นการเปลี่ยนจุดสำคัญในระดับสถาปัตยกรรม เพราะ K6-III คือหนึ่งในชิปที่ทำให้ AMD เริ่มถูกมองว่าไม่ได้มีดีแค่ความคุ้มค่า แต่เริ่มมีของพอจะขึ้นไปท้าชน Intel ในตลาดเดสก์ท็อประดับสูงได้จริง ในช่วงเวลานั้น Intel ขยับหนีจาก Socket...

IT NEWS

งานวิจัยชิ้นใหม่จากจีนกำลังถูกพูดถึงในวงการเซมิคอนดักเตอร์ เพราะทีมนักวิจัยจาก Peking University และ Chinese Academy of Sciences รายงานความสำเร็จในการพัฒนา Ferroelectric transistor แบบใหม่ที่ย่อขนาดเกตลงมาเหลือเพียง 1 นาโนเมตร และลดแรงดันการทำงานลงได้ถึง 0.6V ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับหน่วยความจำ non-volatile แบบเดิม ๆ ที่ยังต้องใช้แรงดันสูงกว่านี้มากในการเขียนข้อมูล จุดสำคัญของข่าวนี้ไม่ใช่แค่คำว่า “เล็กที่สุด”...

CONTENT

CES 2026 ที่หลายแบรนด์มักจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงนำนวัตกรรมมาโชว์ในงาน โดยในรอบนี้ก็เป็นที่คาดการณ์ว่า AMD จะเปิดตัวชิปรุ่นใหม่สำหรับสายโมบายล์ นั่นคือ AMD Ryzen AI 400 series

CONTENT

สำหรับวงการไอที ช่วงนี้ต้องบอกว่าถือเป็นหนึ่งในช่วงวิกฤติของราคาฮาร์ดแวร์ที่วนกลับมาอีกครั้ง อันมีผลมาจากราคาชิปหน่วยความจำที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบไปยังฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ที่มีการใช้ชิปหน่วยความจำ อาทิ แรม SSD การ์ดจอ และน่าจะส่งผลถึงโน้ตบุ๊กในปีหน้าด้วย ดังจะเห็นได้จากการปรับราคาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของแรม ทำให้การซื้อโน้ตบุ๊กในช่วงนี้น่าจะยังคงเป็นทางเลือกในการซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่ดีอยู่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก