
Halbleiter: Energiefluss nach ultrakurzer Anregung
Ultraschnelle Spektroskopie zeigt in bisher unerreichter Detailgenauigkeit, wie sich Energie aus fs-Laserpulsen in Germanium ausbreitet.

Ultraschnelle Spektroskopie zeigt in bisher unerreichter Detailgenauigkeit, wie sich Energie aus fs-Laserpulsen in Germanium ausbreitet.

Land Brandenburg ermöglicht dem IHP die Beteiligung an europäischer Chips-Act-Pilotlinie für fortschrittliches Packaging und heterogene Integration.

Silizium-Qubits, die mit fortschrittlichen industriellen Fertigungsmethoden hergestellt werden, erfüllen die wichtigsten Leistungskriterien und sind bereit für die Massenproduktion.

Eine neue Transistortechnologie kommt ohne Dotierung von Halbleitern aus – mit entscheidenden Vorteilen für das Steuern und Auslesen von Quanten-Chips.

Ein Positionspapier von Photonics21 warnt, Europa begebe sich schlafwandlerisch in die Abhängigkeit von China und den USA.

Forschende aus Jülich und Frankfurt/Oder haben eine stabile Legierung CSiGeSn entwickelt, die neue Möglichkeiten für Anwendungen an der Schnittstelle von Elektronik, Photonik und Quantentechnologie eröffnet.

Die APECS-Pilotlinie im Rahmen des European Chips Act ermöglicht wichtige Investitionen in die Forschungsinfrastruktur.

Pilotfertigungslinie für zweidimensionale Materialien soll unter anderem graphenbasierte Technologien voranbringen.

Wichtiger Beitrag zum Aufbau der APECS-Pilotlinie im Rahmen des EU Chips Acts.

Bildungsinitiative soll dem Fachkräftebedarf in der Mikroelektronik begegnen.

Forschungsprojekt „HoCHQuant“ zur Herstellung von isotopenreinen Materialien gestartet.

Licht einer Laserdiode zeigt Eigenschaften eines BEKs.

Neuartiges Sicherheitselement nutzt Feld-induzierte Kristallisation.

Neues Material ebnet den Weg für On-Chip Energy Harvesting.

Neuartiges Ätzverfahren könnte wichtiger Durchbruch für das Vereinen von Lichtquellen und Lichtleitern sein.

Individuelle Designs erlauben die Messung sowohl halbleitender als auch leitfähiger Materialien.

Graphen- und Karbid-Schichten ummanteln und schützen atomar dünnes Indenen.

Terahertz-Pulse verwandeln die Kohlenstoffschichten in überraschend starke Magnete.

Der amerikanische Elektroingenieur und Physik-Nobelpreisträger Jack Kilby wurde vor 100 Jahren geboren.

Intelligenter Biochip basiert auf leitenden Polymeren und lichtempfindlichen Molekülen.

Cold Atom Vacuum Standard (CAVS) soll Unzulänglichkeiten herkömmlicher Vakuumsensoren überwinden

Dünnschichtbatterien sind sicherer und langlebiger als Lithium-Ionen-Akkus – und lassen sich in einer Minute wieder aufladen.

Neues EU-Projekt zu ultraschnellen neuronalen Netzen für effizientere Methoden der Informationsverarbeitung.

Verfahren erzeugt nanometerfeine Strukturen aus Glas bei erstaunlich niedrigen Temperaturen.

Neue Dünnschicht-Messverfahren für Hochvakuum- und Hochtemperaturprozesse.

Ladungsträger können sich schneller bewegen als in Silizium oder Germanium.

Blockcopolymere erlauben die Erzeugung kleinster Strukturen auf der Oberfläche von Halbleitern.

Hochschule Kaiserslautern widmet sich dem Fachkräftemangel in der Schlüsselbranche.

Robert Klas erhält den Hugo-Geiger-Preis für Entwicklung eines kompakten EUV-Moduls.

Durchbruch für die Entwicklung integrierter Schaltkreise, die photonische Quantenzustände effektiv steuern können.

Fehleranfälligkeit schon beim Planen von Schaltungen beachten.

Forschungsprojekte widmen sich der Spin- und Magnonikforschung.

Material aus Silizium und Germanium ermöglicht schnellere und effizientere Computerchips.

Speziell geformte und funktionalisierte optische Faser dient als nichtlinearer Lichtkonverter.

Halbleiter-Materialien mit einem zweidimensionalen Elektronengas ermöglichen Nachweis von Terahertz-Wellen.

Die winzigen LEDs lassen sich zu hochauflösenden Arrays eng aneinander reihen.

Im Projekt PhoQuant forscht ein Konsortium an photonischen Quantencomputer-Chips.

Nanodraht-Chips eignen sich als empfindliche Sensoren.

DFG fördert neues Forschungsprojekt mit Bielefelder Beteiligung.

Nanodrähte unter Spannung zeigen hohe Elektronenbeweglichkeit und Potenzial für schnelle Transistoren.

Verbundprojekt Kodiak entwickelt Lab-on-Chip-Lösungen für sicheren medizinischen Einsatz.

Sensor macht zwei technisch wichtige, bislang schlecht abgedeckte Bereiche der Infrarot-Strahlung sichtbar.

Wichtige Grundlagen für künftige Hochleistungs-Nanoelektronik gelegt.

Echtzeitnachweis schlägt Brücke zwischen Akustik und Optik.

Verbundprojekte im Rahmen der Leitinitiative „Vertrauenswürdige Elektronik“ gestartet.

Elektronik auf Papier ist eine umweltfreundliche und kostengünstige Alternative.

Projekt QUASAR soll die Grundlagen für eine industrielle Fertigung der Quantenprozessoren schaffen.

Jahresrückblick Optik & Photonik 2020.

Beschichtete Graphenstruktur als effektiver Frequenzvervielfacher für Terahertzstrahlen.

Arbeit zu siliziumbasierten photonischen Chips als Durchbruch des Jahres gewürdigt.

Optische Wellenleiter für abhörsichere Kommunikation und hochgenaue Sensoren.

Neue Erkenntnisse könnten die Entwicklung leistungsfähiger neuromorpher Computer voranbringen.

Neuartiges Laserkonzept soll Verfahren wie die Durchflusszytometrie verbessern.

Kompakter Prozessor vereint photonische und elektronische Komponenten.

Kompatibler Halbleiterlaser aus Germanium und Zinn entwickelt.

Ausgangsleistung von Galliumnitrid-Transistoren für Gigahertzfrequenzen gesteigert.

Das neue Helmholtz Quantum Center am Forschungszentrum Jülich nimmt den Betrieb auf.

Messplattform für die Kommunikationstechnik der nächsten Generation bewilligt.

Aufbau eines deutschlandweit einmaligen Terahertz-Integrationszentrums.

Quantenemitter lässt sich auf wenige Nanometer genau in atomar dünne Materialschicht einbringen.

Neue Isolatoren für Transistoren aus zweidimensionalen Materialien.

Bandlücke lässt sich über einen ungewöhnlich großen Bereich variieren.

Alles auf einem Chip: GaN-Power-ICs mit integrierter Sensorik.

Bauelement kann Informationen speichern und verarbeiten – sowie mehrere Signale parallel empfangen.

Areal aus Galliumarsenid-Nanozylindern emittiert Licht abhängig von Struktur und Temperatur.

Neue Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts widmet sich insbesondere organischen Halbleitern.

Prototyp enthält ein nur einen Nanometer kleines Gatter aus einem Kohlenstoff-Nanoröhrchen.

Neue Methode ermöglicht präzise Analyse korrelierter Oxidgrenzflächen.

Komplexes Experiment mit Relevanz für die Entwicklung von Spin-Qubits.

Organische Laser lassen sich auf Silizium-Chips integrieren, sind preiswert und eignen sich für Biosensorik.

Kombination aus Silizium-Nanowellenleiter und Polymer erzeugt infrarote Laserstrahlung.

Nanodraht-Laser auf Silizium-Chip verbindet photonische und elektronische Datenverarbeitung.

Neue Materialien auf Basis von Oxiden sollen Computer energiesparender machen.

Neues Material Silicen ermöglicht weitere Verkleinerung elektronischer Schaltungen bei reduzierten Leistungsverlusten.

Bauteil vereinigt alle in der Praxis gewünschten Vorteile – bei hervorragenden elektronischen Eigenschaften.

Germanium-Zinn-Halbleiterlaser lässt sich gut in Produktion von Siliziumchips integrieren.

Naphthalindiimid lässt sich unter Umweltbedingungen herstellen und verarbeiten.

Forschern gelingt Einbettung von Halbleiter-Kristallen in einem Silizium-Nanodraht.

Organische Photodioden ermöglichen großflächige Anwendungen.

Kooperation von LG und dem Ferdinand-Braun-Institut will Halbleiterlaser für Erzeugung räumlicher Bilder nutzen.

Organischer Halbleiter überrascht mit abstoßendem Verhalten.

Nanodrahtlaser könnten mit Siliziumchips, Lichtwellenleitern und sogar lebenden Zellen arbeiten.

Kieler Forscher finden einen einfachen Weg zur Herstellung von Zinkoxid-Nanostrukturen.

Jülicher Wissenschaftler decken elektronische Struktur von GaN-Oberflächen auf.

EU-Projektverbund will mittels Phasenmodulation die Kapazität von Glasfaserkabeln verhundertfachen.

EU-Projektverbund will mittels Phasenmodulation die Kapazität von Glasfaserkabeln verhundertfachen.

Französisches F&E-Programm in Höhe von 3,5 Milliarden Euro zum Thema Halbleiter.

Ziel: Höhere Leistung und geringere Kosten fur Lasersysteme zur Materialbearbeitung.

Magnetisch programmierbare Schaltkreise erweitern die Möglichkeiten der Elektronik.

Mit speziellen Galvanik-Prozessen verbessern Forscher die Funktionen von Halbleitern für die Fertigung mikroelektronischer Bausysteme – zum Beispiel in der LED-Industrie.

In einem Aluminiumfilm aus wenigen Atomlagen erzeugen eingesperrte Elektronen mechanische Spannungen von bis zum Tausendfachen des Atmosphärendrucks.

Halbleiter-Laser aus Darmstadt über 100 Nanometern durchstimmbar.

Bilder aus dem THz-Bereich aufzunehen, ist aufwändig. Doch jetzt präsentierte ein Team eine kompakte THz-Video-Kamera auf CMOS-Basis.

Österreichische und kanadische Forscher haben erstmals eine praktikable Quelle für Photonenpaare in einem Halbleiter verwirklicht.

Die Physiker Karl Leo, Jan Blochwitz-Nimoth und Martin Pfeiffer erhalten den mit 250.000 Euro dotierten „Deutschen Zukunftspreis“.

QDs mit gängigen Verfahren auf Silizium-Wafern erzeugt – gute Aussichten für die Optoelektronik.

Ein neues Fertigungsverfahren für Feldeffekttransistoren aus Graphen nutzt die Vorteile eines diamantähnlichen Substrats.

Eine winzige Säule aus Indiumgalliumarsenid auf einem Siliziumblock sendet infrarotes Licht aus.

Mikrochips mit eingebauter Energieversorgung auf Photovoltaikbasis.

Hauchdünne Streifen aus Verbindungshalbleitern lassen sich elegant mit Silizium-Technologie kombinieren.

Nanomechanische Schalter aus Siliziumkarbid arbeiten ohne Leckströme bei bis zu 500 Grad Celsius.

Neuer Sensor soll elektronische Funketiketten und Lichttapeten kostengünstiger machen.

Einen mp3-Player hat heute fast jeder - dass der Standard in Erlangen entwickelt wurde, wissen hingegen nur wenige. Am 20. Juli 2010 feiern die Fraunhofer-Institute IIS und IISB ihr Jubiläum.

Forscher messen, wie sich die elektronischen Eigenschaften von Graphen mit Hilfe von gezielt eingesetzten Rauigkeiten steuern lassen.

Die Herstellung von NMOS-Transistoren auf Germanium-Basis mit einem technologisch interessanten Integrationsgrad scheint möglich.

Unerwartet schnelle Schaltprozesse mit Mikrowellen empfehlen dotierte Diamantschichten als ein Spintronik-Material der Zukunft.

Unter Nutzung akustischer Oberflächenwellen entwickelten Berliner Forscher eine Quelle, mit der sie einzelne Photonen in hoher Wiederholrate und in genau definierten zeitlichen Abständen versenden können.
Mit schräg auftreffenden Ionenstrahlen lassen sich dreidimensionale photonische Kristalle defektfrei aus in einen Siliziumblock fräsen

Dresdner Wissenschaftler erzeugten erstmalig den supraleitenden Halbleiter Germanium

Erstmals ist die Messung und Kontrolle der Lebensdauer von Quantenzuständen gelungen, die für optoelektronische Chips von entscheidender Bedeutung sein werden

Infrarot-Mikroskopie macht nanoskalige Verspannungen sichtbar

Die Physiker Bob Noyce und Gordon Moore gründeten am 18. Juli 1968 die Firma Intel, die heute als weltgrößter Computerchip-Hersteller den Markt beherrscht.

Physik Journal - Gewöhnliche Siliziumchips lassen sich dehnen und krümmen, ohne dass ihre Funktion darunter leidet.

Deutschland droht nach Einschätzung des Branchenverbandes VDE ein Abrutschen in der Mikroelektronik. Dadurch sieht der Verband auch große Gefahren für die Gesamtwirtschaft.

Stuttgarter Materialwissenschafter haben einen Weg gefunden, die Kristallisationstemperatur von Silizium gezielt zu senken - von 700 Grad Celsius bis auf 150 Grad Celsius und jede beliebige Temperatur dazwischen.

Dank des neuen mit dem Zukunftspreis gewürdigten Verfahren sind Leuchtdioden mittlerweile rund fünfmal so hell wie ihre Vorgänger und eröffnen der künstlichen Beleuchtung ganz neue Möglichkeiten.

Ein deutsch-amerikanisches Forscherteam hat eine neue Möglichkeit gefunden, um die Supraleitung an Grenzflächen gezielt zu beeinflussen.

Physiker der Universitäten Würzburg und Stanford haben einen bislang unbekannten Quanten-Effekt nachgewiesen. Dafür dürften sich vor allem Hersteller von Computern und Halbleiter-Bauelementen interessieren.

Das Hochfahren eines Rechners kann mitunter schon mal etwas dauern. Würzburger Physiker forschen an einem neuen Speicherbaustein, der die Wartezeit verkürzen könnte.

Erstmals ist es gelungen, eine Lichtquelle auf Silizium-Basis zu entwickeln, die im Wechsel sowohl Blau als auch Rot leuchten kann.

Eine Spitze aus Silizium-Nanodrähten verbessert die Raman-Spektroskopie so stark, dass bei der Untersuchung von Siliziumchips sogar Veränderungen auf molekularer Ebene sichtbar werden.

Die Umsätze der Halbleiterbranche sind nach Angaben des Branchenverbands SIA (Semiconductor Industry Association) im Januar weltweit um 9,2 Prozent auf 21,47 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Erstmals konnten einkristalline Silizium-Nanodrähte hergestellt werden, die sich für Anwendungen in der Chipindustrie anbieten.

Nur wenige Atome breite Streifen aus einlagigen Graphit-Schichten könnten laut Theorie die Basis für spinkontrollierte Schaltkreise legen.

4.000 Fachleute diskutieren über neue Materialien, Biomoleküle und La-Ola-Wellen

Einem deutsch-italienischem Forscherteam gelingt ein entscheidender Schritt zur Herstellung organischer Halbleiter aus synthetischen Makromolekülen.

Die Degussa AG und das Forschungszentrum Karlsruhe wollen gemeinsam Nanopartikel für druckbare Elektronik entwickeln.

Physik Journal - Speziell beschichtetes Silizium ermöglicht rotes Laserlicht.

Physik Journal - Transistoren auf Basis von Nanoröhrchen lassen sich prinzipiell als Computer-Arbeitsspeicher nutzen.

Physik Journal - Durch kombinierte gängige Druckverfahren lassen sich elektronische Schaltungen einfach drucken.

Physik Journal - Die vom Menschen ausgehende Terahertz-Strahlung lässt sich für Sicherheitschecks detektieren.

Intel-Forschern gelang die Konstruktion eines kontinuierlich strahlenden Silizium-Lasers auf einem Chip - interessant für die Photonik.

Lipidbeschichtete Nanokristalle eignen sich als lokale Lichtquellen für die Fluoreszenzanregung spezifisch gebundener Proteine.

Ein neues Verfahren revolutioniert Design und Aufbau von Bauelementen, zum Beispiel Chips.

Jülicher Forscher optimieren den Halbleiterprozess für Fahrerassistenzsystem von Bosch.

Materialforschern gelang die Herstellung eines neuen superharten Verbundstoffes aus Bor-Karbid und Bor-haltigem Diamant.

Entfernt man gezielt einige Sauerstoffatome aus Metalloxiden, so verbessern sich die elektronischen Eigenschaften - vielleicht ein Chipmaterial der Zukunft?

Rossendorf - Ein neuartiges Mikroresonator- Konzept erhöht die Lichtausbeute von Silizium-Leuchtdioden signifikant.
Die Chipbranche blickt trotz anziehenden Geschäfts nur mit «vorsichtigem Optimismus» in die Zukunft.

Forscher erwarten den ersten spintronischen Computerchip in Laufe der nächsten zehn Jahre.

Forscher der Firma Infineon stellten erstmals Leistungs-Transistoren aus winzigen Kohlenstoff-Nanaoröhrchen her.

Intel - Optischer Modulator 50mal schneller als bisherige Siliziummodulatoren

Forscher drucken erstmals Kunststoff-Transistoren in Massen - millionenfache Auflagen sind kein Problem mehr.

Physik Journal - Ein Pixeldetektor für die Hochenergiephysik ermöglicht bessere Röntgengeräte für die Medizin.

Ein neues Forschungs-Netzwerk entwickelt anwendungsnahe Analyseverfahren für Extrem-Ultraviolett-Optiken.
Der amerikanische Handy- und Halbleiter-Konzern Motorola will seine Chip-Sparte in eine separate börsennotierte Gesellschaft abtrennen.

Das Thema Lab-on-a-Chip ist groß in Mode - zur Proteinanalyse oder Steuerung chemischer Reaktionen. Die Dresdner Firma nanoparc arbeitet an einem integrierten Chiplabor mit Lichtquelle und Detektor.

So unterschiedlich Autoreifen, Kontaktlinsen, Flüssigkristalle oder CD-ROMs auf den ersten Blick auch sein mögen, für den Materialforscher haben sie eines gemeinsam: Alles ist weiche Materie. Roland Wengenmayr beschreibt, wie intensiv diese riesige Materialklasse derzeit erforscht wird. Mit vielen Links zu Volltextartikeln.