トランジスタの到着。 Unixの先史時代パートXNUMX

トランジスタの到着

この記事のグループは、 Linux、BSDのオープンソース派生物、そして間接的にmacOSとAndroidへの道を開いたオペレーティングシステムであるUnixの話をしてください。 しかし、Unixを理解するには、AT&Tの研究部門であるベル研究所の歴史を知る必要があります。

非常に少ない場合があります 企業は実質的にそれ自体で産業を発明します。 自動車、コンピューター産業、飛行機の製造は、さまざまな場所で複数の人々が調査した結果でした。 代わりに Bell Labsとその前身であるWesternElectricとAT&Tの研究部門は、最新の電話ネットワークを構築するために必要なほとんどすべてのものを開発しました。

AT&Tのルーツは、電話の発明者であるアレクサンダーグラハムベルにあります。 当初は、着信音、話中音、受話器を掛けるためのフック、ダイヤルダイヤルなど、当たり前のことはありませんでした。 電話をかけたい場合は、デバイスの近くを通りかかった人があなたに応答するのを叫び、待つ必要があると言われています。

会社 その瞬間まで誰も直面していなかった何千もの問題を毎日解決しなければなりませんでした。 このために、彼は、エンジニア、化学者、物理学者、数学者、冶金学の専門家などを含む学際的な専門家のグループを作成しました。。 彼らは、現在のシステムを正常に機能させるだけでなく、需要の増加に備える必要がありました。 さらに、独占を維持するためには、コストを下げる必要がありました。

これらの目標を達成するには、XNUMXつの大きな障害がありました。 真空管 (そのうちの 話す 前回の記事でrとリレー。

リレーは、閉じているときに電流を流し、開いているときに電流を防ぐ電気スイッチです。 スイッチの開閉も電子的に行われます。

真空管の製造は、複数のステップを必要とし、故障に対する耐性がほとんどない準職人的な活動でした。。 構築したら 電力消費量が多く、大量の熱を発生していました。 通話が電話網内の宛先に確実に到達するようにする機能を備えたリレー、t彼らはすり減った複数の金属接点を持っていました。 また、その応答時間は遅かった。

固体物理学とトランジスタの出現

固体物理学は、材料の特性と、それらが原子スケールでそれらの特性にどのように関連しているかの研究に専念しています。

固体材料は、密に詰まった原子から形成され、それらは激しく相互作用します。 これらの相互作用は、機械的(例えば、硬度と弾性)、熱的、電気的、磁気的、および光学的特性を生み出します。

ソリッドステートデバイスでは、電気は真空管ではなく、固体半導体結晶(シリコン、ガリウムヒ素、ゲルマニウム)を流れます。

彼らが適切な材料を見つけることができれば、ベル研究所 コスト、製造時間、および電話のルーティングに使用されるメカニズムの寿命を短縮し、 信号品質を確保します。

1939年に彼らは半導体材料の研究を始めました。 これらの材料は、銅の場合のように優れた電気伝導体ではないため、またはガラスなどの優れた電気絶縁体ではないため、このように名付けられています。 もうXNUMXつの興味深い特性は、電流が一方向にしか流れないことです。 あなたがしなければならなかったのは、音を増幅する材料を見つけることだけでした。

ベル研究所のリソースが軍事通信とレーダー検出技術の開発に充てられた第二次世界大戦によって、作業は中断されました。

彼らの仕事を再開すると、科学者たちは問題にぶつかりました。半導体材料には増幅特性がありませんでした。 これは、半導体材料の上部(ゲルマニウムまたはシリコンを使用)が電流の通過を妨げたために発生しました。 彼らは最終的に導電性溶液を適用することによって問題を解決しました。

次に、金属ベースにXNUMXセント硬貨の約XNUMX分のXNUMXのサイズの半導体材料の小さなスライスで構成されたデバイスを作成しました。 金で包まれたプラスチックの小さな三角形の部分がスライスの上面に向けられている間、ワイヤーがベースに取り付けられました。 先端には小さな、ほとんど知覚できない切開があり、小さな間隔でXNUMX本のワイヤーを作成しました。

そのデバイスは、トランジスタとして知られるものの基盤となり、XNUMX年代とXNUMX年代の電子産業の基盤となるでしょう。 それらはまた、第二世代の電子コンピュータの出現を可能にするでしょう。


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