manbet手机版受欢迎的信息

manbet手机版英语

manbet手机版2000年10月10日

manbet手机版瑞典皇家科学院manbet手机版颁发了2000年诺贝尔物狗万世界杯理学奖
manbet手机版信息通信技术基础工作

manbet手机版该奖由其中一半人共同颁发给

manbet手机版他们即Alferovmanbet手机版, A.F. Ioffe物理技术学院,圣彼得堡,俄罗斯,和

manbet手机版获得manbet手机版加州大学圣巴巴拉分校,美国加州

manbet手机版用于发展用于高速和光电子的半导体异质结构。

manbet手机版一半给

manbet手机版杰克·基尔比manbet手机版美国德克萨斯州达拉斯市德州仪器公司

manbet手机版因他在集成电路的发明中所起的作用

manbet手机版物理与信息技术

manbet手机版信息技术,包括电子计算机技术和电信技术,在几十年里已经从根本上改变了我们的社会。manbet手机版在这一发展的背后是一种非常先进的科学和技术发展,这种发展主要源自物理学方面的基本科学发明。

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年前后集成电路的发明和20世纪70年代微处理器的发明,那时芯片上的组件数量已经足够大,可以制造出一台完整的微型计算机。manbet手机版元器件数量的快速增长被描述为“摩尔定律”中的一个预测:芯片上的元器件数量将每18个月翻一番。manbet手机版这种情况自20世纪60年代以来一直在发生,如今有数百万个独立组件组成的芯片,其价格基本没有变化。

manbet手机版芯片的发展已经与同样充满活力和强大的发展manbet手机版电信技术。manbet手机版就像集成电路一直是电子计算机技术的原动力一样,基于半导体异质结构的超高速晶体管和半导体激光器在现代电信中起着决定性的作用。

manbet手机版手机、cd播放机、条形码阅读器、刹车灯等异质结构。
manbet手机版电子元件通常由半导体制成,即介于导体和绝缘体之间的材料。manbet手机版关于半导体是最象导体还是最象绝缘体的一种测量方法在manbet手机版带隙manbet手机版-产生电子和“空穴”形式的移动载流子所需的能量。

manbet手机版大多数半导体元件是由硅制成的,但砷化镓型复合半导体的重要性日益增加。manbet手机版由几个带隙不同的薄层组成的半导体称为半导体manbet手机版用半导体。manbet手机版这些层的厚度从几原子层到微米不等,可能由砷化镓(GaAs)和铝砷化镓(AlGaAs)组成。manbet手机版这些层的选择通常是为了使它们的晶体结构相互适合,并且载流子可以在界面上几乎自由地移动。manbet手机版异质结构的这一特性可以以多种不同的方式加以利用。

manbet手机版异质结构是非常重要的manbet手机版技术。manbet手机版使用异质晶体管的低噪声高频放大器用于卫星通信和提高移动电话的信噪比。manbet手机版基于异质结构的半导体激光器用于光纤通信、光数据存储、CD机的读取头、条形码阅读器和激光标记器等。manbet手机版基于异质结构的发光二极管用于汽车刹车灯和其他警告信号,有一天可能会取代灯泡。

manbet手机版异质结构也非常重要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二维电子气的性质是量化霍尔效应研究的起点(1985年诺贝尔物理学奖授予克劳斯·冯·克里zing, 1998年诺贝尔物理学奖授予罗伯特·b·劳克林,霍斯特·L. Störmer和丹尼尔·C.Tsui)。manbet手机版人们还在一维通道和点接触、基于“量子点”的人工原子和分子中研究了量子化电导,“量子点”将有限数量的自由传导电子封闭在非常小的空间中、单电子组件等。

manbet手机版的Heterotransistor
manbet手机版第一个提出的异质结构晶体管的建议发表于1957年manbet手机版获得manbet手机版之后在美国普林斯顿的RCA(美国无线电公司)工作。manbet手机版他的理论工作表明,异质晶体管可以优于传统晶体管,特别是在电流放大和高频应用方面。manbet手机版在异质晶体管中测量到的频率高达600千兆赫,即大约比最好的普通晶体管高100倍。manbet手机版此外,基于这些组件的放大器噪声较低。

manbet手机版插图

manbet手机版高分辨率图像manbet手机版(JPEG 247 kB)

manbet手机版图1:在手机基站的快晶体管中存在半导体异质结构。

manbet手机版异质结激光器
manbet手机版异质结构对半导体激光器的发展至关重要。manbet手机版他们即Alferovmanbet手机版在当时的列宁格勒的俄罗斯科学院艾奥菲研究所工作manbet手机版获得manbet手机版1963年,在帕洛阿尔托的瓦里安,他们彼此独立地提出了异质结构激光器的原理,这一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层与层之间具有清晰边界的晶格适应异质结构(AlGaAs/GaAs, 1969)的人。manbet手机版阿尔费罗夫的研究团队成功地快速开发了多种异质结构组成的组件,包括阿尔费罗夫在1963年获得专利的注入激光器。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。

manbet手机版插图
manbet手机版高分辨率图像manbet手机版(JPEG 243 kB)
manbet手机版图2:CD播放机的激光二极管含有半导体异质结构。

manbet手机版集成电路——芯片
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端(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.布拉登)。manbet手机版随着晶体管的出现,出现了一种比无线电阀门更小、更可靠、能耗更低的元件,因此无线电阀门失去了它的重要性。manbet手机版使用越来越多的无线电阀门的系统越来越复杂,这意味着大约1000个阀门就达到了实际极限。manbet手机版通过在印刷电路板上焊接单个晶体管,该系统可以增加到1万个以上的晶体管。

manbet手机版尽管晶体管允许增加由单个组件焊接而成的系统的复杂性,但很快就发现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,就有了用复合半导体块(集成电路)制造晶体管、电阻和冷凝器的想法和想法。

manbet手机版插图

manbet手机版高分辨率图像manbet手机版(JPEG 476 kB)

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

manbet手机版演示集成电路实际可行性的是两位年轻的工程师,manbet手机版杰克·基尔比manbet手机版而且manbet手机版罗伯特·诺伊斯manbet手机版彼此独立工作。manbet手机版然而,基尔比是第一个提出专利申请的人,而诺伊斯是在提交自己的申请时知道这项工作的。

manbet手机版集成电路与其说是物理学上的一项发现,不如说是一项技术发明。manbet手机版然而,它显然包含了许多物理问题。manbet手机版一个例子是作为集成电路一部分的铝和金在与硅的粘附方面有何不同。manbet手机版另一个问题是如何产生只有几个原子厚度的致密层。

manbet手机版因此,很明显,集成电路的发展促进了对固态物理学研究和发展的巨大投资。manbet手机版这不仅带来了半导体技术的发展,也带来了仪器设备的巨大发展。manbet手机版此外,不断的小型化遇到了许多物质物理的限制和必须解决的问题。

manbet手机版集成电路的概念就在那里。manbet手机版但是,从晶体管的发明开始,又过了十年,相关的技术才足够成熟,可以用同一种基本材料组装成一体的各种元素。manbet手机版这项发明是使信息技术的巨大发展成为可能的一系列发明中的一项。manbet手机版经过40年的发展,集成电路仍然处于一个动态的发展阶段,没有衰落的迹象。

manbet手机版杰克·s·基尔比和罗伯特·诺伊斯都被认为是集成电路的发明者。manbet手机版基尔比是第一个建造电路的人。manbet手机版诺伊斯开发了这种电路,后来在实际生产中使用硅和二氧化硅作为半导体和绝缘体,用铝作为导电元件。manbet手机版两人都曾多次获得奖项和荣誉。

manbet手机版罗伯特·诺伊斯于1990年去世。manbet手机版随后,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领导作用。

manbet手机版杰克·s·基尔比(Jack S. Kilby)继续着他作为发明家的职业生涯,拥有约60项专利。manbet手机版此外,他还共同发明了袖珍计算器,这是集成电路的最早应用之一。manbet手机版在开始计划生产袖珍计算器之前进行的一项市场调查显示,人们对袖珍计算器的兴趣微不足道。manbet手机版毕竟,人们有计算尺!

manbet手机版***

manbet手机版奖品数量manbet手机版: 900万瑞典克朗。manbet手机版Zh.I。manbet手机版阿尔费罗夫和H.克罗默将分享一半,J.S.基尔比将获得另一半。

manbet手机版进一步的阅读
manbet手机版物理学与信息革命manbet手机版J.伯恩鲍姆和R.S.威廉姆斯,《今日物理》,2000年1月,第38页。
manbet手机版水晶火manbet手机版作者:Michael Riordan和Lillian Hoddeson, W.W. Norton & Company,纽约和伦敦,1997年(特别是第12章)。
manbet手机版量子技术manbet手机版由杰拉德米尔本,艾伦和昂温1996年(特别是第4章)。
manbet手机版从一位俄罗斯科学家的角度看半导体异质结构的历史和未来manbet手机版Zh型。manbet手机版I. Alferov,《物理学手稿》,vol. T68, p. 32, 1996。
manbet手机版带偏移和化学键合:异质结构应用的基础manbet手机版H. Kroemer,《物理学脚本》,T68卷,第10页,1996年。
manbet手机版信息与通信材料“,manbet手机版《科学美国人》1986年10月,第50页manbet手机版。
manbet手机版电子和磁性材料manbet手机版p. Chaudhari,科学美国人,1986年10月,第114页。
manbet手机版芯片。manbet手机版西奥多•里德manbet手机版西蒙&舒斯特,纽约,1984年。
manbet手机版集成电路的起源manbet手机版作者:M.F.沃尔夫,《IEEE频谱》,第13卷,no. 1。manbet手机版1976年8月,第45页。
manbet手机版集成电路的发明manbet手机版作者:J.S. Kilby, IEEE电子器件汇刊,vol. ED-23, no. 1。manbet手机版1976年7月,第648页manbet手机版。
manbet手机版2000年诺贝尔物理学奖的先进信息狗万世界杯manbet手机版瑞典皇家科学院(pdf)。

manbet手机版他们即Alferovmanbet手机版1930年出生于白俄的维捷布斯克,之后是苏联。manbet手机版1970年在俄罗斯圣彼得堡(当时的列宁格勒)A.F. Ioffe物理技术学院获得物理和数学博士学位。manbet手机版自1987年起任该研究所所长。

manbet手机版教授manbet手机版他们即Alferov
manbet手机版A.F.约夫物理技术研究所
manbet手机版26 Politechnicheskaya圣。
manbet手机版圣彼得堡194021年
manbet手机版俄罗斯

manbet手机版获得manbet手机版1928年生于德国。manbet手机版1952年获Göttingen大学物理学博士学位。manbet手机版1954-57年在美国新泽西州普林斯顿的RCA实验室工作,1959-66年在美国加州帕洛阿尔托的瓦里安联合公司工作。manbet手机版1968- 1976年,科罗拉多大学博尔德分校物理学教授,随后在美国加州大学圣巴巴拉分校任教。

manbet手机版教授manbet手机版获得
manbet手机版电气与计算机工程系。
manbet手机版工程一4107室
manbet手机版加州大学
manbet手机版加利福尼亚州圣巴巴拉93106-9560
manbet手机版美国

manbet手机版杰克·基尔比manbet手机版1923年出生于美国密苏里州杰斐逊市。manbet手机版1958年起就职于德州仪器公司。manbet手机版德州农工大学教授1978- 1985年。

manbet手机版博士manbet手机版杰克·基尔比
manbet手机版德州仪器公司合并
manbet手机版TI大道12500号
manbet手机版达拉斯,TX 75243 - 4136
manbet手机版美国

manbet手机版引用此部分
manbet手机版MLA风格:流行信息。manbet手机版NobelPrize.org。manbet手机版2022年诺贝尔奖推广AB。manbet手机版2022年9月25日星期日。manbet手机版< //www.dokicam.com/prizes/physics/2000/popular-information/ >

manbet手机版回到顶部 manbet手机版回到顶部 manbet手机版将用户带回页面顶部

manbet手机版探索奖项和获奖者

manbet手机版寻找不同领域的热门奖项和获奖者,探索诺贝尔奖的历史。狗万世界杯