成大研發--全電自旋式電晶體--會改變相機的新科技

成大創全電自旋式電晶體 3C產品快千倍

..這次研發出的全電式自旋電晶體,和傳統不同的地方在於,不用把整個閘門關起來,而是改變「閘門」旋轉方向,且和傳統使用電、磁控制閘門的方式不同,僅用「磁」來控制,大幅提升速度至少是目前電腦的千倍、萬倍以上。(節引上述報導)

這報導如完全屬實,那對所有電子產品都是革命性進展,但這裡是相機版,只提相機相關事項。

只用磁、不用電控制,如用在CMOS上是否意味熱燥會有效抑制? 不見報導說明相關資訊,目前不得而知。

但首先想到的是連拍速度與張數、及影像處理引擎裡更複雜的內建濾鏡、數位補償功能、快門遲滯更短..等必有進展。

影響無反相機可能多些,如EVF即時反應速度、只靠CMOS的對焦運算..等。

還有,以後後製等待時間可以縮短些,哈!

恭喜成大、敬佩努力,期待新科技商業化量產。
成功大學物理系副教授陳則銘說「就電晶體運轉原理,像水流在跑,中間有閘門,水流通過就是1,關起來就是0」,而這次研發出的全電式自旋電晶體,和傳統不同的地方在於,不用把整個閘門關起來,而是改變「閘門」旋轉方向,且和傳統使用電、磁控制閘門的方式不同,僅用「磁」來控制,大幅提升速度至少是目前電腦的千倍、萬倍以上。

我認為電晶體原理用水閘舉例
水流通過就是1,即閘門與水流夾角是零度
關起來就是0,即閘門與水流夾角是九十度
兩態造就二進位

全電式自旋電晶體改變「閘門」旋轉方向,閘門與水流夾角可零到九十度,共有九十一態
那此電路就由二進位變成九十一進位
是可大幅縮小儲存裝置的體積與數量

二進位變成多進位電路,發熱也\可改善,
改善CMOS熱燥或許還有別因素
難說

elfwong wrote:
全電式自旋電晶體改變「閘門」旋轉方向,閘門與水流夾角可零到九十度,共有九十一態
那此電路就由二進位變成九十一進位
是可大幅縮小儲存裝置的體積與數量.(恕刪)


這段話是您想的還是文章中有這樣的說明呢?

因為和所知的NVM儲存機制有落差,

如果是教授這樣講的,那絕對是超大突破

如果是您想的...那應該是錯的@@
可以每0.5度做一個單位

那就變成是181進位....


那就不符合所謂的數位的概念啦

這是類比的概念吧
elfwong wrote:
水流通過就是1,即閘門與水流夾角是零度
關起來就是0,即閘門與水流夾角是九十度
兩態造就二進位
全電式自旋電晶體改變「閘門」旋轉方向,閘門與水流夾角可零到九十度,共有九十一態
那此電路就由二進位變成九十一進位

那如果再細分為角分或角秒,那還了得!

都說了是「自旋」嘛!所有電子具有s = 1/2的自旋。
所以是0、1及0與1的疊加。

Nikon D610 + Canon 7D + Pentax KM (www.facebook.com/eric.fu.902)ก็็็็็็็็็็็็็็็
喵的!!!
聽不懂啦~~~
有誰能用9歲小朋友跟90歲阿嬤聽得懂的話說明一下

小葉叔叔 wrote:
喵的!!!
聽不懂啦~~~
有誰能用9歲小朋友跟90歲阿嬤聽得懂的話說明一下


簡單的說 就是不會用在平價機種上面的技術啦
幾年前有看到國外有研發出用石墨做出的感光元件
感光能力比現有的好 1000倍

結果呢~~到現在連個鬼影都沒看到

慢慢等吧
widther wrote:
成大創全電自旋式電晶體 3C產品快千倍

..這次研發出的全電式自旋電晶體,和傳統不同的地方在於,不用把整個閘門關起來,而是改變「閘門」旋轉方向,且和傳統使用電、磁控制閘門的方式不同,僅用「磁」來控制,大幅提升速度至少是目前電腦的千倍、萬倍以上。(節引上述報導)

不要引這篇啦....



蝦米咧 21顆電晶體 ... 是20億..

一顆 74LS04 都不只 21顆電晶體..

一顆 SN74LS04 有 6個反相器, 1 反相器 就 5個電晶體了, 總共30個電晶體.



引 中央社 的 比較好..
http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/164840.aspx
mindthink wrote:
那如果再細分為角分或...(恕刪)

對不起,我真搞錯了,實在抱歉
把印象中某種多態裝置看成這新聞所描述的東西
我誤解教授此裝置舉例閘門說是為多態裝置
感謝您與diyplus的指正
那您的意思基本上還是兩態?
但改成控制電子自旋?

elfwong wrote:
對不起,我真搞錯了,...(恕刪)


您好,其實電子元件的開關,用水門來比喻的話ok,

這種新型態的mos閘門是用轉的.....

那現在的mos呢?....就是上下的(當然,學電子的會說是反轉層的延伸長度和強度,但要簡單比喻,就不要講專業術語)...

為什麼說上下呢?因為mos 的gate(閘門)的電壓強弱,會影響這顆mos關的緊不緊,

所以不是這種閘門用轉的好像有90度可以分角度下去利用,

現在的mos也可以靠gate端電壓控制閘門的上下阿,水庫的閘門不就是這樣?

至於一顆mos元件儲存1bit(SLC)或是2bit(MLC)或是3bit(TLC),關鍵不是閘門,

你可以想像...一顆mos元件裡面存資料是靠儲存電子,就像存水一樣

要怎樣辨別裡面存的是0還是1呢?閘門開門可以轉幾度和裡面有沒有存水是兩回事...

至於實際NVM的原理,真的要講大概得花掉碩士論文前面半本的內容

只能說,同一顆元件裡面要存更多的bit,難度就像

一顆西瓜和一顆哈蜜瓜....很容易分出大小(SLC)
兩顆黃豆和兩顆綠豆.....還是可以分出大小(MLC)
三顆芝麻和三顆芝麻.....要分出大小(TLC)....不是做不到但就是難阿
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