一、半导体物理的发展历程半导体物理是凝聚态物理领域中的一个活跃分支,也是半导体科学技术发展的重要物理基础
半个多世纪以来,半导体物理自身不仅在晶态半导体、非晶态半导体、半导体表面、半导体超晶格、纳米半导体和有机半导体等领域中都获得了令世人瞩目的重大进展,而且它还是一系列新材料、新结构、新效应、新器件和新工艺产生的源泉,极大地丰富了凝聚态物理的研究内容和有力地促进了半导体科学技术的迅速发展
今天,我们重新认识它的发展规律与特点,对于把握半导体物理在21世纪的发展走向具有直接的现实指导意义
(一)半导体物理早期发展阶段20世纪30年代初,人们将量子理论运用到晶体中来解释其中的电子态
1928年布洛赫提出著名的布洛赫定理,同时发展完善固体的能带理论
1931年威尔逊运用能带理论给出区分导体、半导体与绝缘体的微观判据,由此奠定半导体物理理论基础
到了20世纪40年代,贝尔实验室开始积极进行半导体研究,且组织一批杰出的科学家工作在科学前沿
1947年12月,布拉顿和巴丁宣布点接触晶体管试制的成功
1948年6月,肖克利研制结接触晶体管
这三位科学家做出杰出贡献,使得他们共同获得1956年诺贝尔物理学奖
晶体管的发明深刻改变人类技术发展的进程与面貌,也是社会工业化发展的必然结果
早在20世纪30年代,生产电子设备的企业希望有一种电子器件能有电子管的功能,但没有电子管里的灯丝,这因为加热灯丝不但消耗能量且要加热时间,这会延长工作启动过程
因此,贝尔实验室研究人员依据半导体整流和检波作用特点,考虑研究半导体能取代电子管的可能性,从而提出关于半导体三极管设想
直到1947,他们经反复实验研制了一种能够代替电子管的固体放大器件,它主要由半导体和两根金属丝进行点接触构成,称之为点接触晶体管
之后,贝尔实验室的结型晶体管与场效应晶体管研究工作成功
20世纪50年代,晶体管重要的应用价值