ジョン・D・クレスラー教授大学の電気 情報工学部 とその 学生から、
ジョージア大学の研究者は、何十年にもわたってシリコンとゲルマニウムのバイポーラトランジスタに取り組んで きました。木星の氷の衛星で観察されたような極限状態での作業 のためのユニークな利点。
エウロパの研究では、NASAのConcepts for Ocean Worlds Life Detection Technology(COLDTechプログラム)から助成金 を受けました。目標は、氷の月面 での今後のミッションのための電子機器を開発することです。たとえば、2024 年に 打ち上げられ、着陸船を送り込むエウロパクリッパーの場合氷の掘削と 海洋探査のためのエウロパランダー。
開発の著者によると、SiGe HBTはこの過酷な環境に理想的に適しています。基本的には、一般的なバイポーラトランジスタ内のシリコンとゲルマニウムのナノスケール合金です。物質の特性のおかげで、科学者たちは、次のことによる節約を維持しながら、より高速なトランジスタを作成しました。 従来のシリコントランジスタの規模と 低コスト。
SiGe HBTの独自性は、極度の放射線被曝下でも性能を維持し、 低温では自然に特性が向上することです。この組み合わせにより、このデバイスはエウロパを探索し、そこで生命を探すのに理想的です。
エウロパは、この巨大ガス惑星の多くの衛星の1つであるだけでなく、最も有望な場所の1つでもあります太陽系で地球外生命 体を探すために。 長さ10kmの氷の下には、液体の水が入った海があり、その中にしかし 、地表温度は-180°Cで、放射線レベルが極端に高いため、最も住みにくい場所の1つでもあります。太陽系で。
地球と同様に 、木星にも磁場を発生させる液体金属コアがあり、 高エネルギーの陽子と 電子の放射線帯を生成します。基本的に 、月の表面のために開発された技術は、低温だけでなく、 太陽系で最も 強い放射線にも耐え なければなりません。
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