Ugrás a tartalomhoz

 

A monolithic 3D integrated nanomagnetic co-processing unit

  • Metaadatok
Tartalom: https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/1825/
Archívum: PPKE Publikáció Repozitórium
Gyűjtemény: Állapot = Megjelent
Szakterület = 02. Műszaki és technológiai tudományok: 02.02. Villamosmérnöki és informatikai tudományok: 02.02.01. Villamos- és elektronikai mérnöki tudományok: 02.02.01.02. Elektronika, fotonika
Szakterület = 02. Műszaki és technológiai tudományok: 02.02. Villamosmérnöki és informatikai tudományok: 02.02.01. Villamos- és elektronikai mérnöki tudományok: 02.02.01.07. Fotonika: 02.02.01.07.01. Optoelektronika
Szakterület = 02. Műszaki és technológiai tudományok: 02.02. Villamosmérnöki és informatikai tudományok: 02.02.01. Villamos- és elektronikai mérnöki tudományok: 02.02.01.01. Villamosmérnöki tudományok: félvezetők, alkatrészek, rendszerek
Típus = Folyóiratcikk
Cím:
A monolithic 3D integrated nanomagnetic co-processing unit
Létrehozó:
Becherer M
Breitkreutz-V Gamm S
Eichwald I
Žiemys G
Kiermaier J
Csaba György
Schmitt-Landsiedel D
Dátum:
2016
Téma:
02.02.01.01. Villamosmérnöki tudományok: félvezetők, alkatrészek, rendszerek
02.02.01.02. Elektronika, fotonika
02.02.01.07.01. Optoelektronika
Tartalmi leírás:
As CMOS scaling becomes more and more challenging there is strong impetus for beyond CMOS device research to add new functionality to ICs. In this article, a promising technology with non-volatile ferromagnetic computing states - the so-called Perpendicular Nanomagnetic Logic (pNML) - is reviewed. After introducing the 2D planar implementation of NML with magnetization perpendicular to the surface, the path to monolithically 3D integrated systems is discussed. Instead of CMOS substitution, additional functionality is added by a co-processor architecture as a prospective back-end-of-line (BEOL) process, where the computing elements are clocked by a soft-magnetic on-chip inductor. The unconventional computation in the ferromagnetic domain can lead to highly dense computing structures without leakage currents, attojoule dissipation per bit operation and data-throughputs comparable to state-of-the-art high-performance CMOS CPUs. In appropriate applications and with specialized computing architectures they might even circumvent the bottleneck of time-consuming memory access, as computation is inherently performed with non-volatile computing states. © 2015 Elsevier Ltd.
Nyelv:
angol
angol
Típus:
Folyóiratcikk
PeerReviewed
Formátum:
text
Azonosító:
Becherer M; Breitkreutz-V Gamm S; Eichwald I; Žiemys G; Kiermaier J; Csaba György; Schmitt-Landsiedel D: A monolithic 3D integrated nanomagnetic co-processing unit. SOLID-STATE ELECTRONICS, 115. pp. 74-80. ISSN 0038-1101 (2016)
MTMT:3127676 10.1016/j.sse.2015.08.004
Kapcsolat:
MTMT:3127676 10.1016/j.sse.2015.08.004