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>現在の液晶ディスプレーに用いられているアモルファスシリコンTFTの性能(およそ1 cm2/Vs)の10倍以上であり、従来の印刷法で作製した有機TFTの性能と比較すると100倍以上
100倍の性能ってのがよくわからない。映した嫁が100倍美人に映るのか、100倍早く映るのか、100倍早い動画が映るのか、同じ電気で100倍広く映せるのか、どうなんですか?>識者
単位が cm2/Vs なので移動度の話でしょうね。 電圧をかけた時に(例えば1ボルト)どれだけ電子が加速するかを表します。 移動度は半導体の性質を決める重要な要素で、これが上がるとトレードオフなしに半導体の様々な特性がよくなります。 有機TFT(有機薄膜トランジスタ)については専門外ですが、
といったものの、トランジスタの性能には移動度以外にも多くのものが絡んでくるので、例で上げた100倍という数字は完全に嘘っぱちです。 ただ全体的に性能が高いトランジスタができることが期待できます。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
100倍の性能... (スコア:2, 興味深い)
>現在の液晶ディスプレーに用いられているアモルファスシリコンTFTの性能(およそ1 cm2/Vs)の10倍以上であり、従来の印刷法で作製した有機TFTの性能と比較すると100倍以上
100倍の性能ってのがよくわからない。
映した嫁が100倍美人に映るのか、
100倍早く映るのか、100倍早い動画が映るのか、
同じ電気で100倍広く映せるのか、どうなんですか?>識者
Re: (スコア:1, 参考になる)
単位が cm2/Vs なので移動度の話でしょうね。
電圧をかけた時に(例えば1ボルト)どれだけ電子が加速するかを表します。
移動度は半導体の性質を決める重要な要素で、これが上がるとトレードオフなしに半導体の様々な特性がよくなります。
有機TFT(有機薄膜トランジスタ)については専門外ですが、
といったものの、トランジスタの性能には移動度以外にも多くのものが絡んでくるので、例で上げた100倍という数字は完全に嘘っぱちです。
ただ全体的に性能が高いトランジスタができることが期待できます。
完全に嘘っぱちとまでは言えない (スコア:0)
表示デバイス等に用いるような用途が限定されたサイズの大きい(集積度の低い)TFTの特性は、移動度とリーク特性が良ければすべて良し~としてもいいくらいなので完全に嘘っぱちとまでは言えないだろう
高性能で折り曲げられるプロセッサやメモリを作れるなどと言ったらホラ話になるが
(そもそもバルクのトランジスタと比較したら、もともとTFTは呆れるほど性能が悪いんだから)