"半导体超晶格及其应用"
标题:半导体超晶格及其应用
描述:半导体超晶格是凝聚态物理的前沿领域之一,对半导体超晶格物理的历史、现状以及未来做了简単的回顾与展望,并介紹了它的若干应用。
标签:半导体、导体技术、导体研究、参考文献、专业指导
知识点:
1. 半导体超晶格的定义:半导体超晶格是指具有特殊几何结构的材料,它的出现引起了人们极大的兴趣,为人们寻找新材料和新光源开辟了全新领域。
2. 超晶格概念的提出和发展:1970年,IBM公司的江琦(L.Esaki)和朱兆祥(R.Tsu)等人首次提出了 GaAs/AIGaAs 超晶格概念,两年以后,人们利用分子束外延方法成功制备出了 GaAs/AI Ga As 超晶格。
3. 超晶格材料的特征:超晶格材料具有一般半导体不具备的许多特征,如能带理论为基础,具有尺寸大、周期可调的特点。
4. 量子阱超晶格:量子阱超晶格是指具有量子阱结构的超晶格材料,它的成功研制是半个世纪以来,半导体物理学和材料科学的重大突破。
5. 超晶格类型:超晶格可以分为两类:组分超晶格和掺杂超晶格。组分超晶格是指将两种晶格常数略微不同的材料交替生长而成的多层薄膜结构。
6. 超晶格在光电子技术中的应用:超晶格概念的提出和成功研制彻底改变了光电器件的设计思想,半导体器件的设计与制造从过去的 “ 杂质工程”发展到 “ 能带工程” ,出现了以 “ 光电特性可剪裁” 的新时期。
7. 超晶格在材料科学中的应用:超晶格材料的出现开辟了物理学研究的全新领域,以硅为代表的微电子技术和 “ 人工剪裁” 为特征的光电子技术己成为 21 世纪高技术产业的基础。
8. 超晶格在物理学中的应用:超晶格量子阱概念的提出和成功研制是 20 世纪量子力学和凝聚态物理在半导体方面的伟大创举。
9. 超晶格在信息技术中的应用:超晶格概念的提出和成功研制导致了20 世纪末的计算机技术、信息技术和光电子技术的迅速发展。
10. 超晶格在能源技术中的应用:超晶格材料的出现开辟了能源技术的全新领域,以硅为代表的微电子技术和 “ 人工剪裁” 为特征的光电子技术己成为 21 世纪高技术产业的基础。