13강. 실리콘 위에 레이저를 만들 수 있을까? III-V 반도체와 실리콘의 결합
실리콘 위에 레이저를 만들 수 있을까? 12강에서는 나노레이저가 무엇인지, 작은 공간에서 빛을 어떻게 가두고 증폭하는지 살펴봤습니다. 그렇다면 한 가지 중요한 질문이 생깁니다. “…
실리콘 위에 레이저를 만들 수 있을까? 12강에서는 나노레이저가 무엇인지, 작은 공간에서 빛을 어떻게 가두고 증폭하는지 살펴봤습니다. 그렇다면 한 가지 중요한 질문이 생깁니다. “…
나노레이저란 무엇인가? 나노미터 세계에서 빛을 만드는 초소형 레이저의 원리 11강에서는 반도체 레이저가 어떻게 빛을 만들어내는지 살펴봤습니다. 전자와 정공의 재결합으로 광자가 발생…
레이저는 어떻게 빛을 증폭하는가? 반도체에서 전자 대신 빛을 이용하는 기술 지금까지 우리는 반도체가 어떻게 발전해 왔는지를 살펴봤습니다. 1강에서는 진공관에서 트랜지스터로 이어지는…
칩렛과 3D 반도체 반도체 산업은 오랫동안 하나의 목표를 향해 발전해 왔습니다. 바로 더 작은 트랜지스터를 더 많이 집적하는 것입니다. 1강에서 살펴본 진공관과 트랜지스터의 등장 …
반도체에서 양자효과는 왜 중요한가? 반도체 기술이 발전하면서 트랜지스터의 크기는 계속 작아지고 있습니다. 과거에는 마이크로미터 단위였던 트랜지스터가 수십 나노미터를 거쳐 현재는 몇…
실리콘의 한계를 넘을 수 있을까? 반도체라고 하면 가장 먼저 떠오르는 물질은 실리콘(Si)입니다. 실제로 실리콘은 현대 반도체 산업의 중심 소재이며, CPU와 GPU, 메모리, 각…
2차원 반도체란 무엇인가? 반도체 산업은 오랫동안 실리콘을 중심으로 발전해 왔습니다. 트랜지스터의 크기를 줄이고 더 많은 소자를 하나의 칩에 집적하면서 컴퓨터와 스마트폰, 데이터센…
나노반도체란 무엇인가? 반도체 산업은 지난 수십 년 동안 트랜지스터의 크기를 줄이는 방향으로 발전해 왔습니다. 1μm 수준이었던 반도체 기술은 100nm, 45nm, 22nm를 지…
최신 트랜지스터 구조 반도체 기술의 역사를 살펴보면 트랜지스터의 크기를 줄이는 과정은 곧 트랜지스터 구조를 바꾸는 과정이기도 했습니다. 초기의 트랜지스터는 비교적 단순한 평면 구조…