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据说,1947年时,海军少将格蕾丝·霍珀在哈佛大学马克二世电脑—历史上最早的可编程电脑之一—上发现了一个由继电器故障导致的错误。
这个故障是由于一只飞蛾被意外困在了计算机内部的继电器上,导致计算机无法正常运转。
她将飞蛾取了出来,并且将它粘在日记本里。
好玩的是,从这以后,任何计算机程序隐错都被称为“bug”
,而调试程序以识别和纠正编程错误的过程则被称为“debug”
。
霍珀不只是因为把当初那只虫子粘在自己的日记本上而出名,她还是耶鲁大学数学博士学位设立233年间的首位女性学生,也是编程语言FLOW-MATIC的开发者—编程语言COBOL的前身。
这种语言能够使计算机间相互用英语对话,革命性地改变了当时的计算机领域。
随着晶体管的出现,科技发生了革命性的变化。
晶体管比真空管和继电器都更小,也不那么容易发生故障。
第二代电子计算机便是采用晶体管制造出来的。
这种计算机是半导体物理的产物,而半导体物理又是量子物理的产物,是由巴丁、布拉顿和肖克利在1943年发明的。
这一成就为他们赢得了1956年的诺贝尔物理学奖。
从那时起,技术的发展已经有些令人眼花缭乱了,因为越来越小的晶体管被制造出来,计算机也逐渐有了更广泛的用途。
晶体管是一种有发射极、基极和集电极这三极的半导体器件,也是我大学考试中最头痛的知识点。
这种器件由二氧化硅(二氧化硅氧化物)制成,通过“窃取”
其中的两个氧分子,可以将其精炼为地球上最纯净的材料之一—硅。
当前的微处理器要求使用高纯度硅。
在大学课堂上,要想解释清楚晶体管是如何运作的,以及应用在哪些方面,需要整整花费一学年的课时。
简单说来,它就像一种障碍路径。
这种电阻变换特性使科学家将它命名为“转换电阻”
—traor,后来缩写为transistor,中文译名就是晶体管。
来自伦敦大学学院的安德里亚·塞拉曾向我解释过,基本上,晶体管是一个通过添加杂质来控制硅的行为的器件。
通过打开、关闭晶体管,这些杂质会形成某些阻碍,从而让电子避开它们。
经大量的测量和正确的安排,我们得以在晶体管中模拟所有与二进制语言相关的逻辑功能。
这就是晶体管,人类历史上最重要的发明之一。
有些元素的行为像导体(1)或绝缘体(0),这取决于一系列诸如电场、磁场、压力、影响它们的辐射,以及环境温度等因素。
这些元素包括硅、锗、镓,甚至是硫。
在所有这些材料中,被使用最多的是硅。
人类几百年来一直使用它,如古代美索不达米亚制造的箭头,或者在我们的大教堂中用来锻造琉璃窗的玻璃。
这并不是出于其硬度或电稳定性的考量,而是因为相较于其他元素而言,硅最容易获取:它几乎无处不在,约占地壳总质量的25%,此外,海滩上的沙子的主要成分就是含硅化合物。
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