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半導體的故事:發展與現況(新版)

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內容簡介

半導體產業猶如台灣的「護國神山」
它如何點石成金,成為現代工業社會的稻米?

  ◆法拉第,第一個注意到半導體材料的人
  ◆初試啼聲的半導體:貓鬍子偵測器
  ◆金屬、絕緣體和半導體的區別
  ◆微波偵測器與半導體的發展
  ◆發明電晶體並得到諾貝爾獎的三人組:蕭克萊、巴丁、布萊登
  ◆怎麼樣才能得到夠純的半導體?
  ◆積體電路的發明:一種生產技術的革新
  ◆兩個決定發展方向的重要因素:半導體記憶器和微處理器

  我們日常生活中每天都會碰到許多半導體元件,如電視、電話、電腦、洗衣機、電冰箱、汽車裡都有大量的半導體元件,無時無刻在為我們服務,甚至有些現代科技產品,完全要依靠半導體元件才能作用。無論在經濟、生活、國防上,一個現代的國家都離不開半導體,沒有半導體技術,可以說就沒有現代科技社會。

  在台灣,半導體業已經快速成長為主要的支柱工業。台灣要成為科技島,發展半導體工業將是一條不可避免的路。作者在半導體方面工作多年,曾經在美國的半導體工業界服務,也曾在美國和國內的大學任教,深深瞭解到半導體對今天社會的重要性。學習半導體光只是唸課本是不夠的,必須要瞭解到它發展的來龍去脈,才能知道半導體這門科學的源由和它發展的原動力,對於將來在半導體方面更上層樓非常必要。

  本書從歷史的角度,詳述半導體如何成為二十世紀改變世界面貌的重要新科技。從半導體是如何發現的,再介紹量子力學和固態物理發展的經過,然後論及電晶體和積體電路發展的情況,最後介紹世界各國的半導體工業,以及半導體業未來的前景。

名人推薦

  ◆半導體工業是目前我國最重要的工業之一,半導體也是現代人生活中絕對不可或缺的工業產品,電話、音響、電腦、汽車,甚至玩具和電鍋裡面都會有半導體。我因為是學電機出身的,對半導體還可以稱得上是一知半解,一般人能夠瞭解半導體的大概少得可憐。虧得李雅明教授寫了這麼一本好書,李教授不僅很有學問,而且他的文筆非常好,由他來寫有關半導體的故事,最適宜不過了。──李家同
 

作者介紹

作者簡介

李雅明


  1943年生,國立台灣大學物理系學士,美國馬利蘭大學固態物理學博士。曾先後任清華大學物理系、材料科學系副教授,美國休斯研究所(Hughes Research Laboratories)計畫經理,美國凱斯西方儲備大學(Case Western Reserve University)電機與應用物理系正教授,清華大學電機系正教授。在清華大學,曾任電子工程研究所所長,出版社社長,現為清華大學榮譽教授。

  除科技專業論文外,著有:以海外保釣運動為背景的長篇小說《惑》(1986)、《固態電子學》(1995)、《我看基督教:一個知識份子的省思》(2006),《科學與宗教:400年來的衝突、挑戰和展望》(2008,入圍第33屆金鼎獎)、《出埃及:歷史還是神話?》(2010)、《半導體的故事》(1999)、《半導體的故事:發展與現況》(2013)、《固態電子學》(新版)(2016)、《固態電子習題解析》(2016)、《歷史上真實的耶穌》(2017)、《演化與人性:演化倫理學與儒家思想的創新》(2021)、《基督教的真相:探討與評論》(2021),主編《管惟炎口述歷史回憶錄》(2004)、共同主編《保釣風雲半世紀》(2021),翻譯《IC如何創新》(2000)。
 

目錄

李家同推薦序
初版自序
再版序
 
第一章 點石成金的半導體

現代工業社會的稻米
半導體工業的規模
 
第二章 半導體的起源

法拉第的新材料
初試啼聲的半導體:貓鬍子偵測器
半導體整流器和光伏特電池
紅外光偵測器
整流理論
究竟有沒有半導體?
真空管的出現
 
第三章 量子力學的發展
量子力學的萌芽
玻爾與原子模型
波粒二象性
海森堡和矩陣量子力學
薛丁格和波動量子力學
玻恩、狄拉克和鮑利
 
第四章 固態物理的發展
量子力學出現以前的固態理論
固態理論的先鋒
布洛赫定理
能帶理論
金屬、絕緣體、半導體的區別
 
第五章 第二次世界大戰的影響
英國的救星:雷達
第二次世界大戰期間半導體的發展
 
第六章 電晶體的發明
早期的故事
貝爾實驗室
獲得諾貝爾獎的三人組:蕭克萊、巴丁、布萊登
其他半導體研究
怎麼樣才能得到夠純的半導體?
電晶體發明以後的反應
 
第七章 電晶體工業
技術的革新
用矽,用鍺,還是用化合物半導體?
老公司還是新公司?
平面工藝
 
第八章 積體電路
英國的杜默
德州儀器的基爾比
快捷公司的諾宜斯
技術發展
 
第九章 超大型積體電路
什麼是超大型積體電路?
微處理器
記憶器晶片
 
第十章 美國半導體業
老真空管公司
蕭克萊的商業生涯:灣區的第一家半導體公司
快捷半導體公司
矽谷
德州儀器公司
英特爾公司
 
第十一章 歐洲半導體業
荷蘭半導體業
英國半導體業
法國半導體業
意大利半導體業
德國半導體業
俄羅斯半導體業
 
第十二章 亞洲半導體業
日本半導體業
南韓半導體業
台灣半導體工業
中國大陸的半導體工業
印度半導體業
 
第十三章 結語:電子時代的迴思
半導體工業成長的回顧
半導體業的國際競爭
半導體的衝擊
矽時代的應變之道
 
中西名詞對照表
 
 

再版序

  《半導體的故事》一書出版於一九九九年,主要的目的有兩個。一個是想替社會大眾介紹這個二十世紀發展出來的、改變了世界面貌的重要新科技──半導體。另一方面,我也覺得學校的同學們學習半導體,光只是念課本是不夠的,還需要瞭解到它發展的來龍去脈,這樣才能知道半導體這門科學興起的源由,和它發展的原動力。這本書印刷了好幾次,不少讀者告訴我,《半導體的故事》一書對他們了解半導體這個行業,確實有相當大的幫助。好些講授半導體入門的課程,也把這本書當作他們的教材。

  《半導體的故事》一書的內容主要是介紹半導體科技發展的歷史。二○一二年,我又出版了一本《從半導體看世界》。這本書的內容則主要是介紹半導體產業的現況與世界經濟發展的關係。所以,《半導體的故事》一書科技與歷史的成份比較多,而《從半導體看世界》一書則與半導體公司和經濟發展的關係比較大。兩本書的內容基本上是互補的。

  時間過去了十多年,半導體科技進步的很快,半導體這個行業改變的也很多,實在有重新介紹的必要。一九九九年時,半導體元件的線寬還用微米當作單位,現在都用奈米了。當時韓國和台灣半導體公司在世界上的地位,還遠不如今天的重要。一九九九年時,中國大陸還沒有加入世界貿易組織(WTO),當年大陸的進出口貿易額只有三六○七億美元,還不到二○一二年三八六六八億美元的十分之一,所謂「世界工廠」連影子都還沒有。歐美經濟也沒有見到過像二○○八年金融海嘯這樣的大災難。十多年後,這些都改變了,世界局勢與當年大不相同了。

  在這本新版的《半導體的故事》中,我們介紹半導體的物理基礎、發展半導體科技重要的科學家、半導體科技發展的歷史,以及半導體業的現況。希望這樣的探討,還能對有興趣的讀者有所幫助。

  《半導體的故事》能夠重新出版,首先要感謝暖暖書屋的歐陽瑩小姐和龐君豪先生,沒有他們的熱心支持,這是很難做到的。筆者也要藉此機會,對於內子多年來的鼓勵、家人的熱心支持,表示最深的謝意。

李雅明,中華民國一○二年六月二十日

推薦序

  半導體工業是目前我國最重要的工業之一,半導體也是現代人生活中絕對不可或缺的工業產品,電話、音響、電腦、汽車,甚至玩具和電鍋裡面都會有半導體。我因為是學電機出身的,對半導體還可以稱得上是一知半解,一般人能夠瞭解半導體的大概少得可憐。虧得李雅明教授寫了這麼一本好書,李教授不僅很有學問,而且他的文筆非常好,由他來寫有關半導體的故事,最適宜不過了。

  讀這本書,使我想起差不多四十年前的一件事,當時我在美國設計電晶體線路,有一天,我的上司將我們這些工程師叫到辦公室裡去,給我們看一個小小的東西,然後告訴我們,這是「積體電路」,我的上司說這真是一個神奇的大突破,因為這個積體電路裡有二十個電晶體。以目前的技術來看,一個積體電路裡只有二十個電晶體,那真是笑話了,可是在一九六三年,這的確是一個神奇的大突破。

  在一九六三年,我曾經看到一部比較老式的電腦,這部電腦有一排燈,一旦啟用,就會閃個不停,為什麼會閃呢?因為裡面有真空管。真空管開了就會亮,關了就會暗掉,我們可以想像得到這部老式電腦有多慢。除了速度慢以外,這種電腦的另一特徵是體積好大,我們電腦室裡的這部電腦佔了三面牆之多。

  半導體技術的進步使得電腦速度越來越快,體積越來越小,而且價格越來越便宜。我們桌上隨便那部電腦都比我當年看到的電腦厲害多了。這一本書詳詳細細地敘述了半導體進步的經過。

  當然,半導體的進步也使通訊技術一日千里,電訊技術加上電腦技術,使我們忽然有了網際網路,每一次我們使用網際網路,我們就應該感謝半導體科學家的努力。

  半導體技術最偉大的成就在於我們能製作超大型積體電路,一顆超大型積體電路體積雖小,但它的效能卻十分驚人,我們現在的電腦如此快速,全是因為我們會設計超大型積體電路的緣故。很多年前,我在清華大學,曾經推行一個運動:每一個電機系和資訊系的同學都應該學一下積體電路的設計。我國的半導體工業如果要更上一層樓,就必須比現在更重視積體電路的設計,這當然不是一件容易的事。

  「半導體」這三個字恐怕是目前報章雜誌最常提到的三個字,你如果不懂半導體是怎麼一回事,不妨看看李教授的書,至少以後當人家提到這個名詞的時候,你不會答不上口。

李家同(清華大學榮譽講座教授)
 

詳細資料

  • ISBN:9789860668599
  • 規格:平裝 / 320頁 / 14.8 x 21 x 1.7 cm / 普通級 / 單色印刷 / 新版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

第二章 半導體的起源
 
法拉第的新材料
 
在我們人類的環境四周,一直都存在著各式各樣不同的材料。人們對於這許多材料,從經驗上,也多多少少累集了一些認識。比如像銅鐵之類金屬的東西,比較會傳熱,也比較會導電;而陶瓷之類的,就不太會傳熱又不太會導電。十六世紀以後,由於伽利略(Galileo Galilei, 1564-1642)、開普勒(Johannes Kepler, 1571-1630)、惠更斯(Christiaan Huygens, 1629-1695)、牛頓(Isaac Newton, 1642-1727)等科學家的研究,物理學有了很大的發展。在電磁學方面,經過庫倫(Charles Coulomb, 1736-1806)、伏特(Alessandro Volta, 1745-1827)、安培(Andre Ampere, 1775-1836)、歐姆(Georg Ohm, 1789-1854)、法拉第(Michael Faraday, 1791-1867)、麥克斯韋(James Maxwell, 1831-1879)等科學家的努力,有了飛躍的進步,對於自然界物質特性的瞭解也大大增加了。
 
但是在二十世紀的近代科學──特別是量子力學──發展出來以前,人們對於四周物體的認識仍然限於比較粗淺的,或者稱為巨觀的(macroscopic)認識,也就是說,只能從外部,大體上來研究和瞭解物質的現象,而不能由基本原理和物質的內部結構,把物質的性質推導出來。後面這種由基本原理推導出來的理論稱為微觀的(microscopic)的理論。而巨觀的理論就是只知道是什麼,而不知道為什麼。我們前面提到過:人們知道有些材料,像銅鐵之類的金屬,比較容易導熱,也比較容易導電,後來也發現,這兩者之間有一定的關係,好的熱導體也是好的電導體。另一些像是陶瓷之類的材料,導電和導熱的性質都比較差。但是這個現象的原因是什麼,在十九世紀的時候還不明瞭。這些材料究竟為什麼會有這些差異,一直要到二十世紀量子力學和固態物理發展出來以後,這些問題才有了真正的答案。

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