的發(fā)展起到了關(guān)鍵的作用。 水浴氮吹儀美國威斯康星大學(xué)已制造出可容納單個電子的量子點。在一個針尖上可容 納這樣的量子點幾十億個。利用量子點可制成體積小、耗能少的單電子器件,在 微電子和光電子領(lǐng)域?qū)@得廣泛應(yīng)用。此外,若能將幾十億個量子點連接起來, 每個量子點的功能相當(dāng)于大腦中的神經(jīng)細(xì)胞,再結(jié)合MEMS(微電子機械系統(tǒng)) 方法,它將為研制智能型微型電腦帶來希望。 納米電子學(xué)立足于最新的物理理論和最先進的工藝手段,按照全新的理念 來構(gòu)造電子系統(tǒng),并開發(fā)物質(zhì)潛在的儲存和處理信息的能力,實現(xiàn)信息采集和處 理能力的革命性突破,納米電子學(xué)將成為新世紀(jì)信息時代的核心科學(xué)技術(shù)。 。常{米技術(shù)在生物工程上的應(yīng)用 第十一章 現(xiàn)代化學(xué)應(yīng)用講座 眾所周知,分子是保持物質(zhì)化學(xué)性質(zhì)不變的最小單位。生物分子是很好的 信息處理材料,每一個生物大分子本身就是一個微型處理器,分子在運動過程中 以可預(yù)測方式進行狀態(tài)變化,其原理類似于計算機的邏輯開關(guān),利用該特性并結(jié) 合納米技術(shù),可以此來設(shè)計量子計算機。美國南加州大學(xué)的Adelman博士等應(yīng) 用基于DNA分子計算技術(shù)的生物實驗方
法,有效地解決了目前計算機無法解決 的問題———“哈密頓路徑問題”,使人們對生物材料的信息處理功能和生物分子 的計算技術(shù)有了進一步的認(rèn)識。 雖然分子計算機目前只是處于理想階段,但科學(xué)家已經(jīng)考慮應(yīng)用幾種生物 分子制造計算機的組件,其中細(xì)菌視紫紅質(zhì)最具前景。 到目前為止,還沒有出現(xiàn)商品化的分子計算機組件?茖W(xué)家們認(rèn)為:要想提 高集成度,制造微型計算機,關(guān)鍵在于尋找具有開關(guān)功能的微型器件。美國錫拉 丘茲大學(xué)已經(jīng)利用細(xì)菌視紫紅質(zhì)蛋白質(zhì)制做出了光導(dǎo)門,利用發(fā)光門制成蛋白 質(zhì)存儲器。此外,他們還利用細(xì)菌視紫紅質(zhì)蛋白質(zhì)研制模擬人腦聯(lián)想能力的中 心網(wǎng)絡(luò)和聯(lián)想式存儲裝置。 納
米計算機的問世,將會使當(dāng)今的信息時代發(fā)生質(zhì)的飛躍。它將突破傳統(tǒng) 極限,使單位體積物質(zhì)的儲存和信息處理的能力提高上百萬倍,從而實現(xiàn)電子學(xué) 上的又一次革命。 。矗{米技術(shù)在光電領(lǐng)域的應(yīng)用 納米技術(shù)的發(fā)展,使微電子和光電子的結(jié)合更加緊密,在光電信息傳輸、存 貯、處理、運算和顯示等方面,使光電器件的性能大大提高。將納米技術(shù)用于現(xiàn) 有雷達信息處理上,可使其能力提高10倍至幾百倍,甚至可以將超高分辨率納 米孔徑雷達放到衛(wèi)星上進行高精度的對地偵察。但是要獲取高分辨率圖像,就 必須先進的數(shù)字信息處理技術(shù)?茖W(xué)家們發(fā)現(xiàn),將光調(diào)制器和光探測器結(jié)合在 一起的量子阱自電光效應(yīng)器件,將為實現(xiàn)光學(xué)高速數(shù)學(xué)運算提供可能。 美國桑迪亞國家實驗室的Paul等發(fā)現(xiàn):納米激光器的微小尺寸可以使光子