摩爾定律還能支撐多少年榮景?
一顆晶片還可以集積多少個電晶體?次微米技術之後,還有奈米技術?以矽為基石的半導體依然穩若泰山?量子線、量子點如何開啟微電子新世界?
超導電腦有前途嗎?
夢幻中的光腦,憑什麼超越電腦?
《New Scientist》雜誌:這本書很容易讀。對現代半導體晶片如何運作感興趣的人,這本書是必備的讀物。
《Physics Today》雜誌:微電子元件以史無前例的超快步伐,不停演進。在這本書中,特騰解釋了促動這快速進步的物理基礎,也報導了近年實驗室裡令人眼睛一亮的許多突破。
作者簡介:
特騰 著
英國紐塞提內大學(University of Newcastle upon Tyne)博士,現任職於該校物理系,負責電腦科學方面的職務。
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1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2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3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4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5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6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7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8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9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10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11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
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1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2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3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...