- Учёные из Университета Фудань создали гибкий волоконный чип толщиной 50-70 микрометров, сравнимый с человеческим волосом.
- Инновационный чип выдерживает экстремальные нагрузки, включая проезд 15,6-тонного грузовика и 10 000 циклов сгибания.
- Основные применения технологии — умная одежда, нейроинтерфейсы и VR-перчатки с тактильной обратной связью.
Специалисты из Университета Фудань в Шанхае разработали уникальный гибкий волоконный чип, толщина которого составляет всего 50-70 микрометров — это сравнимо с толщиной человеческого волоса. Инновационная конструкция отличается тем, что вместо традиционной плоской кремниевой пластины инженеры использовали архитектуру, напоминающую «суши-ролл»: тонкие многослойные схемы скручены в спираль на эластичной подложке. Такая компоновка позволила разместить на площади в один сантиметр сразу 100 000 транзисторов, обеспечивая вычислительную мощность, сопоставимую с современным центральным процессором.
Одним из ключевых достижений нового чипа является его исключительная выносливость. В испытаниях устройство продемонстрировало способность выдерживать давление 15,6-тонного контейнеровоза, а также выдерживать до 10 000 циклов сгибаний, растяжение на 30% и нагрев до 100°C. Помимо прочего, чип можно стирать в стиральной машине без ущерба для его работы, что подчеркивает его надежность и гибкость.
Потенциальное использование этого инновационного устройства охватывает несколько областей. Во-первых, умная одежда, которая представляет собой буквально вшитый в ткань компьютер. Во-вторых, технология может применяться в нейроинтерфейсах, где мягкие и гибкие компоненты крайне важны для комфортного и эффективного взаимодействия с имплантами. В-третьих, перспективно использование в VR-перчатках с тактильной обратной связью, где требуется точно передавать ощущения и взаимодействовать с виртуальной средой.
На данный момент эта технология существует в виде лабораторного прототипа. Тем не менее, направление очевидно: электроника постепенно выходит за рамки жёстких печатных плат, интегрируясь в ткани, тело человека и различные гибкие поверхности. Это открывает новые горизонты в области носимых устройств и биоэлектроники.