Inżynierowie wprowadzili tranzystor do badania księżyca Jowisza. Pomoże znaleźć tam życie

Profesor John D. Cressler z Uniwersyteckiej Szkoły Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz jego studenci wraz z

 pracownicy Jet LaboratoryNASA i Uniwersytet Tennessee w Utah zademonstrowały możliwości SiGe HBT (tranzystor bipolarny z heterozłączem SiGe) w nieprzyjaznym środowisku Europy. Prezentacja ulepszonego tranzystora krzemowo-germanowego miała miejsce na konferencji IEEE na temat skutków promieniowania jądrowego i kosmicznego.

Pracownicy Uniwersytetu Georgia od kilkudziesięciu latwspółpracował z krzemowo-germanowymi tranzystorami bipolarnymi. Teraz inżynierowie udowodnili, że urządzenia te mają wyjątkowe zalety podczas pracy w ekstremalnych warunkach. Dokładnie taki sam, jaki obserwuje się na lodowatym księżycu Jowisza.

Aby zbadać Europę, naukowcy otrzymaligrant w ramach programu NASA Concepts for Ocean Worlds Life Detection Technology, COLDTech (koncepcje technologii wykrywania życia w światach oceanicznych). Celem jest opracowanie elektroniki na potrzeby nadchodzących misji na powierzchnię lodowego księżyca. Na przykład w przypadku Europa Clipper, który wystartuje w 2024 r. i wyśle ​​Lander Europa, aby przewiercił się przez lód i zbadał jego ocean.

Jak zapewniają autorzy opracowania, SiGe HBT jest rozwiązaniem idealnymnadaje się do tego wrogiego środowiska. Zasadniczo jest to stop krzemu i germanu w skali nano wewnątrz typowego tranzystora bipolarnego. Dzięki właściwościom substancji naukowcy stworzyli szybszy tranzystor, zachowując jednocześnie korzyści skali i niski koszt tradycyjnych tranzystorów krzemowych.

Wyjątkowość SiGe HBT polega na tym, że zachowujewydajność w warunkach ekstremalnego narażenia na promieniowanie, a jego właściwości naturalnie poprawiają się w niższych temperaturach. To właśnie to połączenie sprawia, że ​​urządzenie idealnie nadaje się do eksploracji Europy i poszukiwania na niej życia.

Europa jest czymś więcej niż tylko jednym z wieluKsiężyce gazowego giganta są także jednymi z najbardziej obiecujących miejsc w Układzie Słonecznym do poszukiwania życia pozaziemskiego. Pod 10 kilometrami lodu kryje się ocean ciekłej wody, w którym może istnieć życie, ale o temperaturach powierzchniowych sięgających -180°C i ekstremalnych poziom promieniowania, jest to również jedno z najbardziej niegościnnych miejsc w Układzie Słonecznym. 

Podobnie jak Ziemia, Jowisz również to maistnieje rdzeń z ciekłego metalu, który generuje pole magnetyczne, wytwarzając pasy promieniowania wysokoenergetycznych protonów i elektronów. Problem w tym, że wpływają one na Europę. Zasadniczo każda technologia opracowana dla powierzchni Księżyca musi wytrzymywać nie tylko niskie temperatury, ale także najsilniejsze promieniowanie występujące w Układzie Słonecznym.

Czytaj więcej:

Okazało się, co dzieje się z ludzkim mózgiem po godzinie w lesie

Wiadomo, która herbata niszczy białka w mózgu

Dziwne stworzenia morskie w głębinach oceanu okazały się podobne do ludzi