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■ 內容簡介
微電子的衝擊在我們的四周隨處可見。傳真機、光碟機和玩具都只不過是這些應用的一小部分,更不要說電腦的應用有多廣了。本書的內容就是討論這些微小的電子元件,以及主導這些元件操作的基本物理機制。因為有了這些電子元件,才會有這些便利生活的應用。 次微米之後的微電子未來 積體電路(IC)的發明讓資訊產業掀起革命,它實現了摩爾定律的預言:「晶片上的電晶體每18個月數目加倍」,按這個速度推算,晶片還能塞入多少電晶體?如果塞到極限,IC還有任何創新空間? 一種稱為量子點的說法正逐漸傳開來,量子點與晶片結合將產生與電晶體相似的性能。如果這個說法成真,利用超導元件、甚至光子概念製作的光腦速度更快,屆時資訊產業面臨的挑戰會是什麼?綠色矽島的子民,應該知道半導體的未來。
■ 目錄
作者序 量子點 ──二十一世紀微電子的基本組成單元(特騰) 導讀 微電子的未來之旅 ──為矽島而努力(李雅明)
前言 步步高升的矽晶片
摩爾預言晶片上的電晶體數目每十八個月都會加倍, 這個現在很出名的預言就稱為「摩爾定律」。
第一章 大自然的組成──形成物質的各種成分
我們的微電子之旅由原子開始, 原子是構成物質最基本的單元。
第二章 要導電還是不要導電──半導體的角色
即使對一個很小的微型晶體來說, 我們也必須放進數以億計的電子。
第三章 p-n結──這結怎麼運作,你能拿它做什麼?
二極體、發光二極體、夜視鏡、太陽電池、 半導體雷射……這些都很實用。
第四章 一個合乎邏輯的決定──把電晶體當作電子開關
電晶體做為一個放大器,它是一個類比元件, 而做為一個開關,它是所有數位電子的基礎。
第五章 日益縮小的電晶體──積體電路的好處
到了二十一世紀初,可能有十億級的集積度, 也就是說每個晶片上有十億個電晶體。
第六章 力求快速──怎麼讓電子走得更快
我們怎麼樣能夠讓電晶體更快?換句話說, 我們要怎麼樣做才能減少電晶體的開關時間?
第七章 什麼時候粒子不再是粒子──電子波的重要性
在這裡,我們碰到第一個量子尺度的工程, 雷射印表機和光碟機已經在使用這項技術。
第八章 穿隧的喜悅──從超原子到超晶格
在可見的未來, 設計元件的人可以寫下他們要求的性, 然後再製造適當的材料。
第九章 負電阻和量子電晶體
這些量子電晶體新元件可以用來從事特殊的功能, 這些功能如果用普通電晶體來做的話, 會需要好多好多個。
第十章 超導體和單電子穿隧
超導電腦有前途嗎?最有希望的方式 似乎是把超導體和半導體這兩者的優點結合在一起。
第十一章 光腦──用光子來做計算
愈來愈多的研究者懷疑, 最適合做計算工作的不是電子。 他們採取了另外一種方式,用光束來取代電子流。
結語 計算未來
如何超越現有矽技術的發展慣性? 這個現有的技術目前仍然以很快的速率在發展。 附錄一 名詞注釋 附錄二 延伸閱讀
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