#본 연구가 지향하는 최종 목표: 자기 터널 접합에서 제안된 P-Bit의 기초 개념을 양극성/반양극성 소재기반 강유전 전계 소자 구조에 적용하여 새로운 확률 컴퓨터 기초 단위 소자 공정 플랫폼을 제시하고 물리적 기계 학습 가능한 양자 신경 모사 소자를 개발함. #세부 연구 목표- 1차년도: 양극성/반양극성 소재 기반 자기 터널 접합 소자 확률 비트 공정 개...
확률비트
양극성 재료
강유전체
신경모사소자
무작위성
2
2023년 9월-2025년 9월
|11,250,000원
동질 양극성 쿨롱 끌기 신경 모사 소자의 결함 역학 연구
최종목표: 동질 양극성 쿨롱 끌기 신경 모사 소자를 미래 양자 소자 플랫폼으로 제시하고, 쿨롱 끌림에 영향을 줄 수 있는 결함 역학을 연구하여 소자 신뢰성 향상 기초 연구 결과를 제공함.세부목표:1. 상부/하부 전하 거동 관측을 위한 양극성 다층 쿨롱 끌림 소자 제작/평가2. 전하 중성 영역의 전압/온도 의존성 평가: 쿨롱 끌림 동작 환경/조건 최적화3. ...
결함 역학
양극성
쿨롱 끌기
신경 모사 소자
저주파 잡음 분광법
3
2022년 2월-2025년 2월
|229,613,000원
지능형 쿨롱 끌기 신경 모사 소자 개발
쿨롱 끌기 (Coulomb drag) 전계 소자 구조를 기반으로 무자기장 보손 (Boson) 입자의 존재 가능성을 실증하여 새로운 초유동/초전도 (Superfluidity/Superconductivity) 미래 양자 소자 플랫폼을 제안하고 엑시톤 (Exciton) 기반 지능형 신경 모사 칩 (Intelligent neuromorphic chip) 개발에 기...
쿨롱 끌기 소자
초유동
엑시톤 반전기
신경 모사 소자
전하 중성 영역
양극성 재료
4
주관|
2019년 2월-2022년 2월
|90,000,000원
엑시톤(Exciton) 초유동 양자 소자 개발
연구개발 내용
1. 이상적인 반도체 이종접합재료 탐색 및 다중게이트 양자 소자 공정 개발
a) 전자-정공(e-h) 쌍(Pair)을 제공할 수 있는 이상적인 이종접합재료 탐색.
- 양극성 그라핀 및 반도체성 전이금속 디칼코제나이드(Transition metal dichalcogenides: TMDs) 물질의 이종접합재료 탐색 및 양자 소자 제작.
- 다양한 2차원 물질과 실리콘, 게르마늄, Two-Dimensional Electron Gas (2DEG)와의 이종접합재료 탐색 및 양자 소자 제작.
b) 다중게이트 양자 소자 제작 공정 조건 개발.
c) 화학 기상 증착법(Chemical Vapor Deposition: CVD)으로 성장된 시료 검토 및 분석.
d) 금속-반도체 사이의 접촉 저항 영향 억제 및 Hall-bar 양자 소자 구조 제작 및 연구.
2. 이종접합계면 전자-정공 사이의 강한 쿨롱 상호작용 연구
a) 다중 수직 전계 조절을 통한 양자 소자 이종접합계면에 존재하는 수직 장벽 에너지(Displacement field energy) 이론 계산 및 실험 검증.
b) 2차원 물질 이종접합계면에 존재하는 강한 전자-정공 쿨롱 상호작용(Coulomb interaction)에 의한 끌림(Drag) 전류 및 기전력 특성 평가.
c) 고자기장(14T) 공간에서 끌림 홀 전압 및 끌림 전류 상관관계 연구.
d) 양자 소자의 저온 초유동/초전도 현상 검증.
e) 양자 홀 효과 및 Shubnikov de Haas 진동 특성 분석 (회전 유효 전하 질량 및 전하 이동도).
3. 고온 초유동/초전도 양자 단위 전계/논리 소자 및 홀 센서 시연
a) 양자 소자 이종접합계면에서의 쿨롱 끌림 메커니즘 제시.
b) 양자 소자의 고온 초유동/초전도 현상 검증.
c) 이상적인 양자 소자 동작 범위 제시 (온도, 전계 등).
d) 초유동 양자 소자를 이용한 홀 센서 시작품 제작.
e) 초유동/초전도 대면적 양자 전계 소자 가능성 시연.
f) 초유동 양자 전계 소자를 이용한 단위 논리 소자 개발 (NOT, NAND, NOR 게이트).