Арифметико-логічні одноелектронні наносхеми

Автор(и)

  • Олександр Степанович Мельник Національний авіаційний університет, Київ https://orcid.org/0000-0003-1072-5526
  • Вікторія Олександрівна Козаревич Національний авіаційний університет, Київ

DOI:

https://doi.org/10.18372/1990-5548.76.17670

Ключові слова:

квантові коміркові автомати, одноелектронні технології, мажоритарний елемент, системи автоматизованого проектування, арифметико-логічні пристрої, наносхеми

Анотація

Реалізовано комп’ютерне проектування одноелектронних наноелектронних схем на квантово-мажоритарних компонентах. Запропоновано методи побудови логіко-арифметичних обчислювальних пристроїв комбінаційного типу, які реалізують практично повну систему логічних функцій як у мажоритарному, так і в булевому базисі. Квантові клітинні автомати – це технологія, яка виникла два десятиліття тому, в якій значення логічних станів відповідають позиціям окремих електронів. Квантові комірки використовуються для побудови логічних наноелементів і арифметичних нанопристроїв. Робота присвячена комп’ютерному проектуванню сучасних логічних і арифметичних пристроїв, які містять універсальні мажоритарні елементи. У роботі квантові нанопристрої моделюються за допомогою автоматизованої системи проектування QCADesiner

Біографії авторів

Олександр Степанович Мельник , Національний авіаційний університет, Київ

Кандидат технічних наук

Доцент

Кафедра електроніки, робототехніки, моніторингу та технологій Інтернету речей

Вікторія Олександрівна Козаревич, Національний авіаційний університет, Київ

Старший викладач

Кафедра електроніки, робототехніки, моніторингу та технологій Інтернету речей

Посилання

P. D. Tougaw and C. S. Lent, “Logic devices implemented using quantum cellular automata,” J. Appl. Phys., American Institute of Physics, 1994. https://doi.org/10.1063/1.356375

N. I. Pakulov, V. F. Ukhanov, and P. N. Chernyshov, Mazhoritarnyy printsip postroyeniya nadezhnykh uzlov i ustroystv TSVM, Moskva: Sov. radio, 1974, 184 p. [in Russian]

S. Bhanja, M. Ottavi, F. Lombardi, and S. Pontarelli, “OCA circuit for robust coplanar crossing,” Journal of Electronic Testing, pp. 193–210, 2007. https://doi.org/10.1007/s10836-006-0551-y

O. S. Melʹnyk, V. O. Kozarevych, and E. I. Kogut, “Two-digit quantum-dot cells multiplier,” Electronics and control systems, no. 2 (72), pp. 52–57, 2022. https://doi.org/10.18372/1990-5548.72.16943

S. Perri and P. Corsonello, “New methodology for the design of efficient binary addition circuits in QCA,” IEEE Trans. Nanotechnol., 11 (6), 2012, pp. 1192–1200. https://doi.org/10.1109/TNANO.2012.2220565

S. Erniyazov and J. C. Jeon, “Carry save adder and carry look ahead adder using inverter chain based coplanar QCA full adder for low energy dissipation Microelectron,” Eng., 211, 2019, pp. 37–43. https://doi.org/10.1016/j.mee.2019.03.015

K. Walus, “QCADesiner: A CAD Tool for an Emerging Nano-Technology,” Micronet Annual Workshop, 2003.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-23

Номер

Розділ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ