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반도체의 미래

반도체의 미래

(‘무어의 법칙’을 넘어 무한의 가능성을 찾아서)

수재 킹류, 사이프 살라후딘, 최창환, 한재덕 (지은이)
이음
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반도체의 미래
eBook 미리보기

책 정보

· 제목 : 반도체의 미래 (‘무어의 법칙’을 넘어 무한의 가능성을 찾아서)
· 분류 : 국내도서 > 경제경영 > 트렌드/미래전망 > 트렌드/미래전망 일반
· ISBN : 9791190944564
· 쪽수 : 176쪽
· 출판일 : 2021-12-31

책 소개

2018년 고(故) 최종현 SK 선대 회장의 20주기를 맞아 출범한 최종현학술원의 과학혁신 국제 심포지엄은, 핵심 테크놀로지 분야의 세계적 석학들이 최신 연구 동향을 소개하고 미래 전망을 토론하는 자리다. 코로나 시국 중에도 지난 2년에 걸쳐 반도체의 미래를 논한 강연과 토론이 한 권의 책으로 묶여 나왔다.

목차

축사 (최종현학술원 이사장·SK회장 최태원)
발간사 (최종현학술원장 박인국)

1. ‘무어의 법칙’ 한계를 넘는 새로운 컴퓨팅 패러다임 (수재 킹류)

‘무어의 법칙’ 반도체 업계의 경제법칙
1천억 개의 컴퓨팅 기기를 감당할 ‘에너지 효율’
반도체 시스템 설계의 분업 구조
트랜지스터의 스위치 성능과 에너지 효율 사이의 ‘근본적 상충’
시모스(CMOS) 반도체 기술이란 무엇인가?
3D 기술: 핀펫(FinFET)과 낸드 플래시 메모리
근본적 에너지 효율의 한계를 넘어서
스위칭 소자의 역발상: 나노전자기계 스위치
새로운 반도체 인코딩: 진동 신호
새로운 패러다임: 분업 구조를 넘어선 혁신적 공동설계

2. 초박막 강유전체 활용 소자: 에너지 효율을 향하여 (사이프 살라후딘)
강유전체, 가까이 하기엔 너무 두꺼운…
초박막 강유전체 신소재를 찾아서
강유전체 응용 분야
1) 터널 접합 메모리
2) 네거티브 커패시턴스 트랜지스터
3) 1.8nm 박막으로 구현한 NCFET
4) FEFET 메모리
강유전체 두께, 이젠 아무런 ‘근본적 장애물’이 없다

3. 미세화 한계를 넘어서: 3D 집적기술 (최창환)
반도체 미세화의 한계
3D 집적: 반도체의 ‘마천루’로 미세화 한계를 넘다
모놀리식 3D(M3D) 집적: 또 다른 유형의 3D 집적기술
M3D 집적을 적용한 3D 뉴로모픽 시스템
미래의 반도체는 3D 집적기술과 함께

4. 자동화 기술을 적용한 차세대 반도체 설계 기법 (한재덕)
무어의 법칙의 한계와 극복: 협업적 기술 혁신
새로운 한계선, 설계 복잡성과 고비용
반도체 혁신을 지속하기 위한 ‘설계 자동화’
생성기 기반 설계의 선결 조건
레이아웃 생성기: 템플릿 및 그리드 기반 접근법
생성기 기반 설계의 적용 사례
1) 고속 유선 송수신기
2) 아날로그-디지털 변환기(ADC)
3) 디램(DRAM) 표준 셀
‘무한한 가능성’을 생성하는 생성기 기반 자동 설계

5. 생활환경지능 시대를 위한 차세대 반도체 기술 (수재 킹류)
생활환경지능 시대를 준비하며
미래 사회를 여는 버클리첨단기술연구소
BETR센터의 연구분야
1) 저전압 스위치
2) 광소자 기술
3) 유연 전자소자
4) 내장형 비휘발성 메모리
5) 시스템 집적
6) AI를 위한 하드웨어 가속기
트랜지스터 미세화(scaling)의 한계? 아직 넓은 ‘혁신의 공간’

6. 종합토론: 인간을 위한 공학, 사회적으로 깨어있는 공학자를 위하여

용어해설집
참고문헌

저자소개

수재 킹류 (지은이)    정보 더보기
타이완계 미국인으로 스탠포드대에서 전자공학을 전공하고 여성 첫 UC버클리 공과대학장을 맡고 있는 반도체 소자 기술 분야의 최고 권위자. 반도체 업계 표준인 핀펫(FinFET) 개발 공로로 2000년 미국 방위고등연구계획국(DARPA) 중요기술성취 대상(2000)을 수상했다. 반도체 첨단 기술 연구 업적뿐 아니라 공학 분야의 교육·행정가로도 명성이 높다.
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사이프 살라후딘 (지은이)    정보 더보기
UC버클리 전자·컴퓨터공학과 TSMC 석좌교수. 방글라데시 공과대학(BUET) 학부를 졸업하고 퍼듀대에서 전자·컴퓨터공학 박사를 받았다. 2013년 미국 젊은 과학자·기술자 대통령상(PECASE)을 수상했고, UC버클리 소자 모델링 센터 공동이사로 재직하고 있다.
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최창환 (지은이)    정보 더보기
한양대 신소재공학부 교수. 텍사스대(오스틴)에서 전자·컴퓨터공학 박사 학위를 취득했고, 차세대 로직 반도체 소재, 소자 제조 공정, 특징화 및 모델링 개발 등이 주요 연구영역이다. 미 IBM 토마스 J 왓슨 연구센터 연구원을 거쳤다.
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한재덕 (지은이)    정보 더보기
한양대 융합전자공학부 교수. UC버클리에서 전자·컴퓨터공학 박사를 받았고, 동 대학에서 EECS 우수강의개발상(2016)을 수상했다. 애플 연구원 등 산업계 경력을 거쳤고, 주요 연구 영역은 고성능 집적회로 설계 및 자동 생성 분야다.
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책속에서



1900년대의 기계 스위치는 너무 크고, 느리고, 에너지 효율이 낮고, 신뢰성도 떨어졌습니다. 그런데 기계 스위치를 현재의 트랜지스터만큼 작게 만들자 신뢰성이 훨씬 높아졌습니다. 정말 흥미로운 사실이죠. (수재 킹류 UC버클리 공과대학장)


네거티브 커패시턴스 성질을 가진 물질을 절연체 부위에 사용하면, 채널이 필요로 하는 전압보다 더 낮은 전압이 게이트 표면에 가해져도 트랜지스터가 작동한다는 겁니다. (…) 트랜지스터를 켜고 끄는 데 사용되는 전압이 낮아지면, 결국 전력 소비량도 줄어드는 효과가 있습니다. (사이프 살라후딘 UC버클리 전자‧컴퓨터공학과 TSMC 석좌교수)


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