2025年05月01日
NASA、宇宙で電子機器の抵抗を高める技術をテスト
宇宙ミッションに送られるデバイスにとって重要な進歩
ご存知かもしれませんが、宇宙ミッションには、地球上の店舗で通常購入できるような従来の電子機器が装備されていません。機器は放射線や宇宙の厳しさに耐えられないためです。デバイスは、放射線に屈しないように、実行する機能に合わせて特別に設計する必要があり、シールドを受ける必要があります。これにより、高価であることに加えて、エレクトロニクスの開発が遅れ、必ずしも最先端ではない技術の出現が生じます。角。
しかし、NASA の科学者チームは、宇宙ミッションに参加するための、より技術的に進歩した、効果的で安定した電子デバイスの出現に役立つ可能性のあるナノスケールの真空トランジスタを使用したテストを実施しています。もちろん、過酷な環境にも耐えることができます。空間。
数十年前には、エレクトロニクス業界でもデバイスの開発に真空管を使用していましたが、この技術は最終的に半導体トランジスタに取って代わられ、現在では真空管が使用されているのを見ることはほとんどありません。しかし、宇宙で使用するデバイスの開発に関しては、真空管には、極限環境での安定性が高く、電子機器の高速動作が可能で、ノイズ保護が優れているなど、トランジスタに比べていくつかの利点があります。
そこで NASA チームは、現在エレクトロニクス業界で使用されている技術を使用して、炭化ケイ素(または半導体ウェハー) 上に製造できるナノスケールの真空チャネル トランジスタの開発に取り組み始めました。より具体的には、研究チームは、いわゆるMOSFET、または金属酸化膜半導体電界効果トランジスタの組み立てに使用されるプロセスと同様のプロセスを採用しました。しかし、1 つ違いがありました。MOSFET のように、コレクタとエミッタの間に半導体チャネルを使用する代わりに、科学者たちは空のチャネルを使用しました。
https://kagaku.click/NASA%E3%80%81%E5%AE%87%E5%AE%99%E3%81%A7%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%A9%9F%E5%99%A8%E3%81%AE%E6%8A%B5%E6%8A%97%E3%82%92%E9%AB%98%E3%82%81%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%82%92%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88/
ご存知かもしれませんが、宇宙ミッションには、地球上の店舗で通常購入できるような従来の電子機器が装備されていません。機器は放射線や宇宙の厳しさに耐えられないためです。デバイスは、放射線に屈しないように、実行する機能に合わせて特別に設計する必要があり、シールドを受ける必要があります。これにより、高価であることに加えて、エレクトロニクスの開発が遅れ、必ずしも最先端ではない技術の出現が生じます。角。
しかし、NASA の科学者チームは、宇宙ミッションに参加するための、より技術的に進歩した、効果的で安定した電子デバイスの出現に役立つ可能性のあるナノスケールの真空トランジスタを使用したテストを実施しています。もちろん、過酷な環境にも耐えることができます。空間。
数十年前には、エレクトロニクス業界でもデバイスの開発に真空管を使用していましたが、この技術は最終的に半導体トランジスタに取って代わられ、現在では真空管が使用されているのを見ることはほとんどありません。しかし、宇宙で使用するデバイスの開発に関しては、真空管には、極限環境での安定性が高く、電子機器の高速動作が可能で、ノイズ保護が優れているなど、トランジスタに比べていくつかの利点があります。
そこで NASA チームは、現在エレクトロニクス業界で使用されている技術を使用して、炭化ケイ素(または半導体ウェハー) 上に製造できるナノスケールの真空チャネル トランジスタの開発に取り組み始めました。より具体的には、研究チームは、いわゆるMOSFET、または金属酸化膜半導体電界効果トランジスタの組み立てに使用されるプロセスと同様のプロセスを採用しました。しかし、1 つ違いがありました。MOSFET のように、コレクタとエミッタの間に半導体チャネルを使用する代わりに、科学者たちは空のチャネルを使用しました。
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Posted by みさ at 22:38│Comments(0)