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半導體科普專區
探索半導體產業的基礎知識與前沿觀點
半導體基礎知識
摩爾定律是什麼?
摩爾定律預測晶片上的電晶體數量約每兩年會增加一倍,同時成本減半。這一定律推動了半導體產業數十年的發展與創新。
如何理解晶圓製程?
晶圓製程中的「奈米」數值代表電晶體關鍵部件的尺寸。數字越小,代表技術越先進,能在相同面積中放入更多電晶體。
半導體材料演進
從最初的鍺到矽、砷化鎵,再到碳化矽和氮化鎵,半導體材料的演進推動了電子產品性能的躍升。
業界專家觀點
張
張博士
半導體研發總監
"量子運算將在未來十年徹底改變半導體產業的發展方向,傳統的電晶體架構將面臨重大挑戰。"
林
林教授
材料科學專家
"新型二維材料如石墨烯在半導體應用方面展現出驚人潛力,有望突破現有矽基半導體的物理極限。"
王
王分析師
市場趨勢研究員
"半導體設備的自主創新將成為未來產業競爭的核心,擁有關鍵設備技術的企業將在市場中占據主導地位。"
全球半導體產業演進時間軸
1947年
第一個電晶體在貝爾實驗室誕生
由約翰·巴丁、沃爾特·布拉頓和威廉·肖克利發明,這一突破為現代電子產業奠定了基礎。
傑克·基爾比和羅伯特·諾伊斯分別獨立發明了積體電路,將多個電子元件整合在單一晶片上。
1958-1959年
積體電路的發明
1965年
摩爾定律提出
英特爾聯合創始人戈登·摩爾預測晶片上的電晶體數量約每兩年會增加一倍,這一預測推動了半導體產業數十年的發展。
隨著晶圓製程技術的突破,半導體產業進入奈米時代,晶片性能顯著提升,功耗大幅降低。
2000年代初
半導體製程進入奈米時代
現在至未來
後摩爾時代與新型計算範式
隨著傳統縮小化路徑接近物理極限,產業探索3D積體電路、新型材料、量子運算等創新方向。