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IT時間を生み出した発明

1950年10月3日、3人の科学者 ベルラボ ニュージャージー州では、20世紀に根本的に変化することになった発見のために、彼らはアメリカの特許を取得しました。ジョン・バーディーン、ウォルター・ブラテイン、ウィリアム・ショックリーは特許を特許しました半導体を使用した3つの電極回路要素「、今日はトランジスタとして知られています。グローバルコミュニティがこれがどれほど決定的であるかを理解するのに数年かかりました テクノロジー。 半導体の夢への真空ランプによって トランジスタの開発のための最初の衝動は、コンピューターとは何の関係もありませんでした。または AT&T、アメリカの電話網を管理していたため、信号の補強と送信を改善するためのソリューションを探していました。それまでは、彼は電話システムの「心」である真空ライトを使用していました。これらのデバイスは、電子がシームレスに動くように、真空中の電極に基づいていました。 しかし、ランプは過剰なエネルギーを消費し、しばしば過熱し、信頼性が低かった。 1930年代以来、ベルラボのメルビンケリー社長は、導体と絶縁体の間に特性がある材料である半導体であると考えました。 1925年にジュリアス・リリエンフェルドが硫化銅を使用したトランジスタを連想させる提案をしたように、このアイデアは新しいものではありませんでした。しかし、その機能の背後にある物理学はまだ明らかにされていませんでした。 1947年の決定的な瞬間 第二次世界大戦後、 ベルラボ 彼らは、ランプの交換の検索を優先しました。 Shockleyの指導の下、研究者チームは多くのシリコン実験を試みましたが、あまり成功しませんでした。 1947年に大きな進歩が起こりました 折り畳み そして バーディーン に向いた ゲルマニウム。彼らは批判的な自然現象を明確にし、最初のものを構築することができました」ポイントコンタクト»トランスト。 このオリジナルは、ドイツのクリスタルに2つの金のフィルムを押した小さな春の接触を使用しました。このデバイスは、調整に対する感度を必要としましたが、数百までの印象的な信号補強を提供しました。 1年後の1948年、ショックリーはジャンクショントランジスタを作成することで計画を改善しました。これは、その後のほとんどのトランジスタの基礎を形成しました。 奇跡の背後にある物理学 秘密は半導体の特性にあります。電圧が加えられると、電子が動き、正の「ギャップ」を残します。負荷の分布に応じて、タイプN(負)またはP(正)材料が作成されます。金属がこれらの異なる材料と接触すると、流れが流れます。 ジャンクショントランジスタはこの現象を利用して、半導体に3つの電極を追加しました。電圧を適切に処理することにより、信頼性で電流を強化または「中断」することができます。 トランジスタの価値は、通信に限定されませんでした。ラジオ、テレビ、そして最も重要なこととして、最初のコンピューターにすぐに組み込まれました。それまではエンジンが切り替えられた真空ランプが放棄され始めました。トランジスタは、過熱せずにはるかに小さく、エネルギーが少なく、同じ効果を提供しました。 シリコンバレーのベルラボ 科学的な成功にもかかわらず、3人の発明者の関係は理想的ではありませんでした。ショックリーは困難で権威主義的な監督の評判を獲得し、彼の物議を醸すイデオロギーが彼のコースを覆い隠しました。バーディーンはイリノイ大学で学業を追求し、ショックリーはシリコンバレー産業の基礎への参入を支援しました。 1956年 3人が共有しました ノーベル 彼らの発見のために。数年以内に進歩は嵐でした。 モリス・タネンバウム 1959年にシリコンの最初のトランジスタを作成しました ジャックキルビー 彼女 テキサスの楽器…

IT時間を生み出した発明

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2025-10-04 09:38:00

1950年10月3日、3人の科学者 ベルラボ ニュージャージー州では、20世紀に根本的に変化することになった発見のために、彼らはアメリカの特許を取得しました。ジョン・バーディーン、ウォルター・ブラテイン、ウィリアム・ショックリーは特許を特許しました半導体を使用した3つの電極回路要素「、今日はトランジスタとして知られています。グローバルコミュニティがこれがどれほど決定的であるかを理解するのに数年かかりました テクノロジー

半導体の夢への真空ランプによって

トランジスタの開発のための最初の衝動は、コンピューターとは何の関係もありませんでした。または AT&T、アメリカの電話網を管理していたため、信号の補強と送信を改善するためのソリューションを探していました。それまでは、彼は電話システムの「心」である真空ライトを使用していました。これらのデバイスは、電子がシームレスに動くように、真空中の電極に基づいていました。

しかし、ランプは過剰なエネルギーを消費し、しばしば過熱し、信頼性が低かった。 1930年代以来、ベルラボのメルビンケリー社長は、導体と絶縁体の間に特性がある材料である半導体であると考えました。 1925年にジュリアス・リリエンフェルドが硫化銅を使用したトランジスタを連想させる提案をしたように、このアイデアは新しいものではありませんでした。しかし、その機能の背後にある物理学はまだ明らかにされていませんでした。

1947年の決定的な瞬間

第二次世界大戦後、 ベルラボ 彼らは、ランプの交換の検索を優先しました。 Shockleyの指導の下、研究者チームは多くのシリコン実験を試みましたが、あまり成功しませんでした。 1947年に大きな進歩が起こりました 折り畳み そして バーディーン に向いた ゲルマニウム。彼らは批判的な自然現象を明確にし、最初のものを構築することができました」ポイントコンタクト»トランスト。

このオリジナルは、ドイツのクリスタルに2つの金のフィルムを押した小さな春の接触を使用しました。このデバイスは、調整に対する感度を必要としましたが、数百までの印象的な信号補強を提供しました。

1年後の1948年、ショックリーはジャンクショントランジスタを作成することで計画を改善しました。これは、その後のほとんどのトランジスタの基礎を形成しました。

奇跡の背後にある物理学

秘密は半導体の特性にあります。電圧が加えられると、電子が動き、正の「ギャップ」を残します。負荷の分布に応じて、タイプN(負)またはP(正)材料が作成されます。金属がこれらの異なる材料と接触すると、流れが流れます。

ジャンクショントランジスタはこの現象を利用して、半導体に3つの電極を追加しました。電圧を適切に処理することにより、信頼性で電流を強化または「中断」することができます。

トランジスタの価値は、通信に限定されませんでした。ラジオ、テレビ、そして最も重要なこととして、最初のコンピューターにすぐに組み込まれました。それまではエンジンが切り替えられた真空ランプが放棄され始めました。トランジスタは、過熱せずにはるかに小さく、エネルギーが少なく、同じ効果を提供しました。

シリコンバレーのベルラボ

科学的な成功にもかかわらず、3人の発明者の関係は理想的ではありませんでした。ショックリーは困難で権威主義的な監督の評判を獲得し、彼の物議を醸すイデオロギーが彼のコースを覆い隠しました。バーディーンはイリノイ大学で学業を追求し、ショックリーはシリコンバレー産業の基礎への参入を支援しました。

1956年 3人が共有しました ノーベル 彼らの発見のために。数年以内に進歩は嵐でした。 モリス・タネンバウム 1959年にシリコンの最初のトランジスタを作成しました ジャックキルビー 彼女 テキサスの楽器 完全な回路の特許を提出し、 現代のマイクロチップの基礎。 1960年代初頭まで、真空コンピューターは過去にありました。

ムーアの法律シーズンと新しい挑戦

1968年、Co -Founder、Gordon Moore インテル、チップ内のトランジスタの数が定期的に2倍になり、コンピューターが常に強くなっていることに注意してください。 「ムーア法」は、40年にわたってその進化を決定してきました。

しかし、今日、この傾向は今ではその限界に触れています。人工知能のニーズには、従来のトランジスタが提供できるよりもはるかに大きい処理能力が必要です。したがって、目はQubitsに基づいて量子コンピューターに向き、その中に新しい時代を約束し、1950年に謙虚なトランジスタで始まったものと見合っています!

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執筆者について: nipponese

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