[report]화합물 반도체 종류와 定義(정의)
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작성일 19-07-21 17:10
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GaAs에서는 휴대폰, InP는 광 fiber계 통신 기기 등, 화합물 반도체 시장을 견인하는 application은 금후, 점점 확대될 것이다. 아울러 나노미…(To be continued )
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레포트/공학기술
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다. 또, ITS(고속도로의 자동 과금 시스템)와 ASV(선진안전자동차)의 차간 측정(measurement)용 milli wave 레이더, IC card reader 등, 새롭게 탄생하는 application도 많다. 많은 가능성을 가진 화합물 반도체에 대한 기대는 크다. LED에서도, 고휘도 LED가 등장하여, 장래적으로는 거리의 네온이 LED로 바뀌고, 형광등이 백색 LED로 된다면, 지구 level에서의 에너지를 줄이는 데에도 기여한다.
경제적 측면
화합물반도체를 이용한 광전자소자 시장은 광통신 혁명이 이루어진 80년대 이후 꾸준한 증가 일로에 있으며, 최근에는 모든 파장 영역에서 폭발적으로 소자수요가 창출되고 있다 각 물질별 해당 광파장을 보면 다음 표에 보이는 바와 같다.
화합물 반도체
Silicon이 지배하고 있는 현재의 반도체 산업에서 화합물 반도체의 입지는 Silicon 으로 구현하기 힘든 초 고속 소자나 광소자를 중심으로 점점 그 영역을 넓혀가고 있다 더구나 최근의 초고속 정보통신 시대흐름은 이러한 화합물 반도체는 그 중요성이 점점 더 증대되고 있는 실정이다.
화합물 반도체 물질 방출 파장 GaN 400-550 nm GaAs 650-1000 nm InP 1300-1600 nm GaSb 3-10 μm
이와 같이 모든 파장 영역을 광범위하게 커버하는 다양한 물질의 존재로 인하여, 화합물 반도체는 실리콘 반도체가 넘볼 수 없는 광전자소자라는 독특한 시장을 형성하였으며, future(미래)의 광응용의 중요성에 비추어 해당 산업의 증대는 당연한 것으로 받아들여진다. 화합물반도체 시장의 확대는 필연적인데, 시장 경쟁도 본격화될 전망이다. GaAs 계열의 HEMT, InP 계열의 광통신용 수, 발광 소자, 청색 광원으로서 총 천연색 구현의 마지막 열쇠가 되는 GaN 등이 현재 시장을 주도하고 있는 물질들이다.