Pesquisa
Texto pesquisado: chipsEsta é a primeira vez que os cientistas conseguem utilizar a incomparável capacidade de codificação do DNA para controlar o crescimento de nanoestrutura complexas. Os nanofios têm aplicações da medicina à eletrônica.
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A nova armadilha eletromagnética para íons pode ser produzida em escala industrial, permitindo que os experimentos que levarão um dia à construção dos computadores quânticos possam ser feitos em grande escala.
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Parece um contra-senso falar em estrutura interna de uma onda. Mas os sólitons - ondas solitárias - não são solitários como se pensava; eles possuem estruturas internas intricadas. As aplicações vão da comunicação aos músculos artificiais.
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Até agora, os transistores feitos com esses minúsculos tubos apresentavam fortes instabilidades, o que impedia a construção de circuitos confiáveis a partir deles. A nova técnica resolve este problema.
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Em uma idéia que parece desafiar as leis da Física, os cientistas afirmam a amplificação óptica no silício não apenas pode ser feita sem consumo adicional de energia, como pode gerar energia útil no processo.
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Se a comunicação sem fios funciona em macro-escala, porque não utilizá-la para substituir os minúsculos fios que fazem as interligações no interior dos chips? É isso o que um time de físicos vai tentar fazer.
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Embora não seja mais o único fator determinante da velocidade, o chamado "clock" continua sendo essencial para se construir chips rápidos. Os chips atuais funcionam a pouco mais de 2 GHz.
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Cientistas criaram uma nova tecnologia de imageamento médico não-invasiva, que mantém os benefícios da ressonância magnética mas elimina os efeito da exposição dos pacientes à radiação.
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Antifusíveis são componentes que funcionam de forma inversa aos fusíveis, sendo utilizados em chips que podem ser programados depois de terem sido fabricados.
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Separar átomos de hidrogênio e silício com um laser: é apenas o primeiro passo, ainda em escala de laboratório, mas a técnica abre caminho para um novo paradigma na construção de componentes eletrônicos.
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Os nanotubos de carbono formam "tecidos", gerando uma espécie de nanocarpete. Quando postos em contato, duas peças desse nanocarpete unem-se, de forma parecido com o Velcro®.
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A nova técnica poderá permitir o crescimento de células para se enxertar em partes danificadas do corpo, por doenças, acidentes ou até pelo envelhecimento.
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"Eu posso vê-la fazendo uma interface entre os músculos e equipamentos externos, por meio do seu uso da ATP, em implantes humanos," diz o cientista-chefe do projeto.
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Além do transmissor de rádio, o dispositivo contém uma versão miniaturizada de um dosímetro de radiação, dando aos médicos a posição exata do tumor e a quantidade de radiação que está chegando até ele.
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O novo raio laser, que pode ser pintado no local de sua utilização, poderá resolver o problema das interconexões dos transistores no interior dos chips, o maior gargalo atual da indústria eletrônica.
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As aplicações são virtualmente inumeráveis, indo desde a criação de próteses para combater distúrbios neurológicos, até a criação de "computadores orgânicos", que possuam neurônios vivos como CPU.
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Ao invés de ser construído a partir da conexão de diversos componentes construídos individualmente, o novo circuito integrado foi inteiramente construído ao redor de uma única molécula.
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A empresa japonesa NEC demonstrou chips de comunicação a laser capazes de bombear dados pelas veias de supercomputadores colossais, com velocidades na escala de petaflops.
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Os novos componentes poderão ser construídos com as técnicas hoje utilizadas pela indústria da microeletrônica, ao mesmo tempo em que terão as atrativas propriedades dos nanotubos de carbono.
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O novo radiador é tão pequeno que seus componentes somente são visíveis sob o microscópio. Baseado na tecnologia MEMS, ele será usado como uma "pele" para satélites artificiais.
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