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manbet手机版信息技术,包括电子计算机技术和电信技术,在几十年里从根本上改变了我们的社会。manbet手机版在这种发展的背后,是一种非常先进的科学技术发展,这种发展在很大程度上源于物理学的基础科学发明。

manbet手机版的快速发展manbet手机版电子计算机技术manbet手机版真正开始于1960年左右集成电路的发明和20世纪70年代微处理器的发明,当时芯片上的组件数量变得足够大,可以创造一个完整的微型计算机。manbet手机版元器件数量的快速增长被表述为“摩尔定律”中的一个预测:芯片上的元器件数量每18个月就会翻一番。manbet手机版自20世纪60年代以来,这种情况一直在发生,如今有数百万个独立组件的芯片,价格基本没有变化。

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manbet手机版异质结构也具有重要意义manbet手机版科学研究。manbet手机版在半导体之间的界面层中形成的所谓二维电子气的性质是量化霍尔效应研究的起点(诺贝尔物理学奖1985年授予Klaus von Klitzing, 1998年授予Robert B. Laughlin, Horst L. Störmer和Daniel C.Tsui)。manbet手机版量子化电导也在一维通道和点接触、基于“量子点”的人工原子和分子中进行了研究,“量子点”中有有限数量的自由传导电子被封闭在非常小的空间中,单电子组件等。

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manbet手机版异质结构对半导体激光器的发展至关重要。manbet手机版卓尔斯·阿尔费罗夫manbet手机版在当时的列宁格勒的俄罗斯科学院约菲研究所工作manbet手机版获得manbet手机版1963年,在帕洛阿尔托的瓦里安,他们各自独立地提出了异质结构激光器的原理,这项发明可能和异质晶体管的发明一样重要。

manbet手机版Alferov是第一个成功地生产出具有清晰层间边界的晶格适应异质结构(AlGaAs/GaAs, 1969)的人。manbet手机版Alferov的研究团队成功地快速开发了多种异质结构组成的组件,包括Alferov在1963年获得专利的注入式激光器。manbet手机版1970年前后出现了一项技术突破,异质结构激光器能够在室温下连续工作。manbet手机版例如,这些特性使得光纤通信实际上成为可能。

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manbet手机版图2:CD播放器的激光二极管包含半导体异质结构。

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manbet手机版1947年圣诞节前晶体管的发明通常被认为是现代半导体技术发展的开始(1956年诺贝尔物理学奖授予威廉·b·肖克利,约翰·巴丁和沃尔特·h·布拉顿)。manbet手机版随着晶体管的出现,出现了一种比无线电阀更小、更可靠、更节能的部件,因此失去了它的重要性。manbet手机版使用越来越多的无线电阀的系统的复杂性日益增加,这意味着大约1000个阀门已经达到了实际的极限。manbet手机版通过将单个晶体管焊接在一块印刷电路板上,整个系统可以增加到超过一万个晶体管。

manbet手机版尽管晶体管允许增加由单个组件焊接在一起的系统的复杂性,但很快就很明显,晶体管的数量是满足新兴计算机工业需求的限制因素。manbet手机版早在20世纪50年代初,就有了在复合半导体块(集成电路)中制造晶体管、电阻和电容器的想法和想法。

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manbet手机版图3:从无线电阀门到晶体管,再到集成电路、芯片,再到现在所有的现代电子产品。

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manbet手机版集成电路与其说是物理学上的发现,不如说是一项技术发明。manbet手机版然而,很明显,它包含了许多物理问题。manbet手机版一个例子是,作为集成电路的一部分,铝和金在与硅的粘附性方面有何不同。manbet手机版另一个问题是如何制造只有几个原子厚的致密层。

manbet手机版由此可见,集成电路的发展促使人们对固态物理学的研究和发展进行了巨大的投资。manbet手机版这不仅导致了半导体技术的发展,而且导致了仪器仪表的巨大发展。manbet手机版此外,不断的小型化也遇到了许多必须解决的物质物理限制和问题。

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manbet手机版罗伯特·诺伊斯于1990年去世。manbet手机版他被誉为硅谷最重要的创始人之一,并因其公司在以集成电路为基石的信息技术发展中发挥的主导作用而受到赞誉。

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