{"id":55070,"date":"2020-01-11T00:00:00","date_gmt":"2020-01-10T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/blog_prohoster\/istoriya-tranzistora-chast-2-iz-gornila-vojny"},"modified":"2020-02-18T14:03:09","modified_gmt":"2020-02-18T11:03:09","slug":"istoriya-tranzistora-chast-2-iz-gornila-vojny","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/administrirovanie\/istoriya-tranzistora-chast-2-iz-gornila-vojny","title":{"rendered":"La historia del transistor, parte 2: desde el crisol de la guerra","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" alt=\"La historia del transistor, parte 2: desde el crisol de la guerra\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/cff070a7b083f5b3945308e20ef9789d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<b class=\"spoiler_title\">Otros art\u00edculos de la serie:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li>Historia del rel\u00e9\n<ul>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404373\/\">M\u00e9todo de \"transmisi\u00f3n r\u00e1pida de informaci\u00f3n\", o el nacimiento del rel\u00e9<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404475\/\">Teletipo<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/370545\/\">Galvanismo<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404657\/\">Emprendedores<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404723\/\">Y aqu\u00ed est\u00e1, finalmente, el rel\u00e9<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404889\/\">Tel\u00e9grafo hablante<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/405025\/\">Simplemente conectar<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/mailru\/blog\/370471\/\">Una generaci\u00f3n olvidada de computadoras de rel\u00e9<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/405207\/\">Era electr\u00f3nica<\/a><\/noindex><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Historia de los computadores electr\u00f3nicos\n<ul>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/408611\/\">Pr\u00f3logo<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/374043\/\">Coloso<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/408597\/\">ENIAC <\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/447916\/\">Revoluci\u00f3n electr\u00f3nica<\/a><\/noindex><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Historia del transistor\n<ul>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/448238\/\">Avanzando a ciegas en la oscuridad<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/448576\/\">Del fragor de la guerra<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/448576\/\"><\/a><\/noindex><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/449760\/\">Reinvenci\u00f3n m\u00faltiple<\/a><\/noindex><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Historia de Internet\n<ul>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/450168\/\">Red de soporte<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/450522\/\">Descomposici\u00f3n, parte 1<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/451606\/\">Descomposici\u00f3n, parte 2<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/452030\/\">Descubriendo la interactividad<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/453154\/\">Ampliando la interactividad<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/456200\/\">ARPANET \u2014 el nacimiento<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/457256\/\">ARPANET \u2014 paquete<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/461177\/\">ARPANET \u2014 subred<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/472582\/\">Computadora como dispositivo de comunicaci\u00f3n<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/483366\/\">Historia de Internet: interoperabilidad<\/a><\/noindex><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>\nEl crisol de la guerra prepar\u00f3 el terreno para la aparici\u00f3n del transistor. De 1939 a 1945, el conocimiento t\u00e9cnico en el campo de los semiconductores creci\u00f3 de manera incre\u00edble. Y hubo una raz\u00f3n sencilla para ello: el radar. La tecnolog\u00eda m\u00e1s importante de la guerra, entre cuyos ejemplos de aplicaci\u00f3n se incluyen: la detecci\u00f3n de ataques a\u00e9reos, la b\u00fasqueda de submarinos, la direcci\u00f3n de bombardeos nocturnos hacia objetivos, y la gu\u00eda de sistemas de defensa a\u00e9rea y armas navales. Los ingenieros incluso lograron incrustar diminutos radares en proyectiles de artiller\u00eda para que explotaran al pasar cerca del objetivo. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C\">detonadores de radio<\/a><\/noindex>. Sin embargo, el origen de esta nueva y poderosa tecnolog\u00eda militar proven\u00eda de un \u00e1mbito m\u00e1s pac\u00edfico: el estudio de las capas superiores de la atm\u00f3sfera con fines cient\u00edficos.<br \/>\n<noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<h2>Radar<\/h2>\n<p>\nEn 1901, la empresa 'Telegr\u00e1fico Inal\u00e1mbrico Marconi' transmiti\u00f3 con \u00e9xito un mensaje inal\u00e1mbrico a trav\u00e9s del Atl\u00e1ntico, desde Cornualles a Terranova. Este hecho dej\u00f3 perpleja a la ciencia moderna. Si las transmisiones de radio se desplazan en l\u00ednea recta (como se supone), dicha transmisi\u00f3n deber\u00eda ser imposible. Entre Inglaterra y Canad\u00e1 no hay l\u00ednea de visi\u00f3n directa que no cruce la Tierra, por lo tanto, el mensaje de Marconi deb\u00eda haber volado al espacio. El ingeniero estadounidense Arthur Kennelly y el f\u00edsico brit\u00e1nico Oliver Heaviside supusieron simult\u00e1neamente e independientemente que la explicaci\u00f3n de este fen\u00f3meno deb\u00eda estar relacionada con una capa de gas ionizado en las capas superiores de la atm\u00f3sfera, capaz de reflejar las ondas de radio de regreso a la Tierra (Marconi cre\u00eda que las ondas de radio segu\u00edan la curvatura de la superficie terrestre, pero los f\u00edsicos no lo respaldaron).<\/p>\n<p>Para la d\u00e9cada de 1920, los cient\u00edficos hab\u00edan desarrollado nuevos equipos que permitieron primero probar la existencia de la ionosfera y luego estudiar su estructura. Utilizaron v\u00e1lvulas electr\u00f3nicas para generar impulsos de radio de onda corta, antenas dirigidas para enviarlos hacia arriba en la atm\u00f3sfera y registrar ecos, y <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B\">dispositivos de haz electr\u00f3nico<\/a><\/noindex> para demostrar los resultados. Cuanto mayor es el retraso en el retorno del eco, m\u00e1s lejos debe estar la ionosfera. Esta tecnolog\u00eda se llam\u00f3 sondeo atmosf\u00e9rico y proporcion\u00f3 la infraestructura t\u00e9cnica b\u00e1sica para la creaci\u00f3n del radar (el t\u00e9rmino 'radar', de RAdio Detection And Ranging, apareci\u00f3 solo en la d\u00e9cada de 1940 en la marina de los EE. UU.).<\/p>\n<p>Que las personas con el conocimiento, los recursos y la motivaci\u00f3n adecuados comprendieran el potencial de la aplicaci\u00f3n terrestre de dicho equipo fue solo cuesti\u00f3n de tiempo (de este modo, la historia del radar es opuesta a la del telescopio, que inicialmente fue dise\u00f1ado para uso terrestre). Y la probabilidad de tal revelaci\u00f3n aument\u00f3 a medida que la radio se expand\u00eda cada vez m\u00e1s por el planeta, y m\u00e1s personas notaban las interferencias provenientes de barcos, aviones y otros objetos grandes cercanos. El conocimiento en el campo de la tecnolog\u00eda de sondeo de las capas superiores de la atm\u00f3sfera se difundi\u00f3 durante el segundo <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4\">A\u00f1o Polar Internacional<\/a><\/noindex> (1932-1933), cuando cient\u00edficos de diversas estaciones \u00e1rticas elaboraron un mapa de la ionosfera. Poco despu\u00e9s, equipos en Gran Breta\u00f1a, EE. UU., Alemania, Italia, la URSS y otros pa\u00edses desarrollaron sus sistemas de radar m\u00e1s simples.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La historia del transistor, parte 2: desde el crisol de la guerra\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/a85e0d4cec7bba6ab1fea42422b906b0.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82\">Robert Watson-Watt<\/a><\/noindex> con su radar de 1935<\/i><\/p>\n<p>Luego lleg\u00f3 la guerra, y la importancia de los radares para los pa\u00edses \u2013 y de los recursos para su desarrollo \u2013 aument\u00f3 dr\u00e1sticamente. En EE. UU., estos recursos se agruparon en torno a una nueva organizaci\u00f3n, fundada en 1940 en MIT, conocida como <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/MIT_Radiation_Laboratory\">Rad Lab<\/a><\/noindex> (se nombr\u00f3 as\u00ed intencionalmente para enga\u00f1ar a esp\u00edas extranjeros y crear la impresi\u00f3n de que en el laboratorio se investigaba la radiactividad \u2013 en ese momento, muy pocas personas cre\u00edan en las bombas at\u00f3micas). El proyecto Rad Lab, aunque no tan famoso como el Proyecto Manhattan, logr\u00f3 reunir a f\u00edsicos igualmente destacados y talentosos de todos los EE. UU. Cinco de los primeros empleados del laboratorio (incluyendo <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81\">Luis Alvarez<\/a><\/noindex> y <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8,_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BA\">Isidor Isaac Rabi<\/a><\/noindex>) recibir\u00edan posteriormente premios Nobel. Al final de la guerra, aproximadamente 500 doctores en ciencias, cient\u00edficos e ingenieros trabajaban en el laboratorio, y un total de 4000 personas estaban empleadas. Se gastaron quinientos mil d\u00f3lares \u2013 que equivale al presupuesto total para la creaci\u00f3n del ENIAC \u2013 solo en la publicaci\u00f3n de la Radiation Laboratory Series, veintisiete vol\u00famenes que describen todo el conocimiento adquirido en el laboratorio durante la guerra (las inversiones del gobierno de EE. UU. en tecnolog\u00edas de radar no se limitaron al presupuesto de Rad Lab; durante la guerra, el gobierno compr\u00f3 radares por un total de tres mil millones de d\u00f3lares).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La historia del transistor, parte 2: desde el crisol de la guerra\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/71dd40bc59a59a891eba0a244d94fdbc.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>El 20\u00ba edificio del MIT, donde se encontraba el Rad Lab<\/i><\/p>\n<p>Una de las principales \u00e1reas de investigaci\u00f3n de Rad Lab fue el radar de alta frecuencia. Los primeros radares utilizaban ondas con longitudes medidas en metros. Pero los haces de mayor frecuencia, cuyas longitudes de onda se med\u00edan en cent\u00edmetros \u2013 microondas \u2013 permitieron el uso de antenas m\u00e1s compactas y se dispersaban menos a grandes distancias, lo que promet\u00eda grandes ventajas en alcance y precisi\u00f3n. Los radares de microondas podr\u00edan caber en la nariz de un avi\u00f3n y detectar objetos del tama\u00f1o de un periscopio de submarino.<\/p>\n<p>El equipo de f\u00edsicos brit\u00e1nicos de la Universidad de Birmingham fue el primero en resolver esta tarea. En 1940, desarrollaron &#171;<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD\">magnetr\u00f3n de resonancia<\/a><\/noindex>&#171;, que funcionaba como un 'silbato' electromagn\u00e9tico, convirtiendo un impulso el\u00e9ctrico desordenado en un haz de microondas potente y bien ajustado. Este transmisor de microondas era mil veces m\u00e1s potente que su competencia m\u00e1s cercana; abri\u00f3 el camino para crear transmisores de radar pr\u00e1cticos de alta frecuencia. Sin embargo, necesitaba un compa\u00f1ero, un receptor capaz de registrar frecuencias altas. Y en este punto regresamos a la historia de los semiconductores.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La historia del transistor, parte 2: desde el crisol de la guerra\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/13f66e3564bea4c6795a774ef2412e99.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Corte del magnetr\u00f3n<\/i><\/p>\n<h2>La segunda venida del bigote de gato<\/h2>\n<p>\nResult\u00f3 que las v\u00e1lvulas electr\u00f3nicas no estaban para nada adaptadas a la recepci\u00f3n de las se\u00f1ales de radar de microondas. La separaci\u00f3n entre el c\u00e1todo caliente y el \u00e1nodo fr\u00edo crea una capacitancia, lo que provoca que el circuito se niegue a funcionar a frecuencias altas. La mejor tecnolog\u00eda para radares de alta frecuencia de las disponibles era el anticuado &#171;<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/448238\/\">bigote de gato<\/a><\/noindex>&#187; - un peque\u00f1o segmento de alambre presionado contra un cristal semiconductor. Varios individuos descubrieron esto de manera independiente, pero lo m\u00e1s relevante para nuestra historia ocurri\u00f3 en Nueva Jersey.<\/p>\n<p>En 1938, los laboratorios Bell firmaron un contrato con la marina para desarrollar un sistema de control de fuego de radar en la banda de 40 cm; esto era mucho m\u00e1s corto y, por lo tanto, m\u00e1s alto en frecuencia que los radares existentes en la era previa a los magnetrones de resonancia. La mayor parte de la investigaci\u00f3n se realiz\u00f3 en una divisi\u00f3n del laboratorio en Holmdel, al sur de Staten Island. A los investigadores no les llev\u00f3 mucho tiempo darse cuenta de lo que necesitaban para un receptor de alta frecuencia, y pronto el ingeniero George Southworth estaba recorriendo las tiendas de electr\u00f3nica de Manhattan en busca de antiguos detectores de<\/p>\n<p>Oll era un tipo bastante peculiar, que consideraba el desarrollo tecnol\u00f3gico como su destino y hablaba de iluminaciones peri\u00f3dicas con visiones del futuro. Por ejemplo, afirmaba que ya en 1939 sab\u00eda sobre el futuro invento del amplificador de silicio, pero que el destino hab\u00eda determinado que otro lo inventara. Despu\u00e9s de estudiar docenas de opciones, se decidi\u00f3 por el silicio como el mejor material para los receptores de Southworth. El problema era la capacidad de controlar el contenido del material para gestionar sus propiedades el\u00e9ctricas. En ese momento, los lingotes industriales de silicio estaban ampliamente disponibles, utilizados en f\u00e1bricas de acero, pero en tal producci\u00f3n a nadie le preocupaba, digamos, el contenido del 1% de f\u00f3sforo en el silicio. Con la ayuda de un par de metal\u00fargicos, Oll se propuso obtener lingotes mucho m\u00e1s puros de lo que se hab\u00eda logrado anteriormente.<\/p>\n<p>Durante su trabajo, descubrieron que algunos de sus cristales conduc\u00edan corriente en una direcci\u00f3n, mientras que otros lo hac\u00edan en la direcci\u00f3n opuesta. Los denominaron \"tipo n\" y \"tipo p\". Un an\u00e1lisis posterior revel\u00f3 que diferentes tipos de impurezas eran responsables de estos tipos. El silicio est\u00e1 en la cuarta columna de la tabla peri\u00f3dica de Mendel\u00e9yev, lo que significa que tiene cuatro electrones en su capa exterior. En una pieza de silicio puro, cada uno de estos electrones se combinar\u00eda con su vecino. Las impurezas de la tercera columna, como el boro, que tiene un electr\u00f3n menos, creaban un \"hueco\", un espacio adicional para el movimiento de corriente en el cristal. Como resultado, se obten\u00eda un semiconductor de tipo p (con un exceso de carga positiva). Los elementos de la quinta columna, como el f\u00f3sforo, proporcionaban electrones libres adicionales para el transporte de corriente, produciendo un semiconductor de tipo n.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La historia del transistor, parte 2: desde el crisol de la guerra\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/065eeabf6c247a41cfb05093bf8d3a64.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Estructura cristalina del silicio<\/i><\/p>\n<p>Todas estas investigaciones fueron muy interesantes, sin embargo, para 1940, Southworth y Oles no se acercaron a la creaci\u00f3n de un prototipo funcional de un radar de alta frecuencia. El gobierno brit\u00e1nico, por su parte, exig\u00eda resultados pr\u00e1cticos inmediatos debido a la inminente amenaza de la Luftwaffe, que ya hab\u00eda desarrollado detectores de microondas listos para producci\u00f3n, funcionando en conjunto con transmisores magnetr\u00f3nicos.<\/p>\n<p>Sin embargo, pronto el equilibrio de los logros t\u00e9cnicos se inclinar\u00eda hacia el lado occidental del Atl\u00e1ntico. Churchill decidi\u00f3 revelar todos los secretos t\u00e9cnicos de Gran Breta\u00f1a a los estadounidenses incluso antes de entrar realmente en la guerra (ya que, seg\u00fan \u00e9l, esto iba a suceder de todos modos). Consider\u00f3 que val\u00eda la pena arriesgarse a una filtraci\u00f3n de informaci\u00f3n, ya que de este modo todas las capacidades industriales de EE. UU. se dedicar\u00edan a resolver problemas como el arma at\u00f3mica y los radares. La misi\u00f3n cient\u00edfico-t\u00e9cnica brit\u00e1nica (m\u00e1s conocida como <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Tizard_Mission\">la misi\u00f3n Tizard<\/a><\/noindex>) lleg\u00f3 a Washington en septiembre de 1940 y trajo consigo un regalo en forma de maravillas t\u00e9cnicas.<\/p>\n<p>La revelaci\u00f3n del incre\u00edble potencial del magnetr\u00f3n de resonancia y la eficiencia de los detectores de cristal brit\u00e1nicos en la recepci\u00f3n de su se\u00f1al revitaliz\u00f3 la investigaci\u00f3n de los estadounidenses en el campo de los semiconductores como base para radares de alta frecuencia. Hab\u00eda mucho trabajo por hacer, especialmente en el \u00e1rea de la ciencia de materiales. Para satisfacer la demanda, era necesario producir cristales semiconductores por millones, mucho m\u00e1s de lo que era posible anteriormente. Era imperativo mejorar el rectificado, reducir la sensibilidad a impactos y la probabilidad de quemaduras, y minimizar la diferencia entre diferentes lotes de cristales.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La historia del transistor, parte 2: desde el crisol de la guerra\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/e91a9d61d7a3b34a7cb7efc59ad2cacf.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Rectificador de silicio de contacto puntual<\/i><\/p>\n<p>En Rad Lab se abrieron nuevos departamentos de investigaci\u00f3n para estudiar las propiedades de los cristales semiconductores y c\u00f3mo se pod\u00edan modificar para maximizar sus valiosas caracter\u00edsticas como receptores. Los materiales m\u00e1s prometedores eran el silicio y el germanio, por lo que en Rad Lab decidieron tomar precauciones e iniciar programas paralelos para investigar ambos: silicio en la Universidad de Pensilvania y germanio en Purdue. Gigantes industriales como Bell, Westinghouse, Du Pont y Sylvania iniciaron sus propios programas de investigaci\u00f3n en semiconductores y comenzaron a desarrollar nuevas capacidades de producci\u00f3n para detectores de cristal.<\/p>\n<p>Gracias a los esfuerzos conjuntos, la pureza de los cristales de silicio y germanio se elev\u00f3 del 99% al 99,999%, es decir, a una part\u00edcula de impureza por cada 100,000 \u00e1tomos. Durante este proceso, el personal de cient\u00edficos e ingenieros se familiariz\u00f3 estrechamente con las propiedades abstractas del germanio y el silicio, as\u00ed como con las tecnolog\u00edas aplicadas para controlarlas: fusi\u00f3n, crecimiento de cristales, adici\u00f3n de impurezas necesarias (como el boro, que aumentaba la conductividad).<\/p>\n<p>Y luego la guerra termin\u00f3. La demanda de radares desapareci\u00f3, pero los conocimientos y habilidades adquiridos durante la guerra no se fueron a ninguna parte, y el sue\u00f1o de un amplificador de estado s\u00f3lido no fue olvidado. Ahora la carrera era por crear dicho amplificador. Y, al menos, tres equipos estaban en una posici\u00f3n favorable para hacerse con este premio.<\/p>\n<h2>West Lafayette<\/h2>\n<p>\nEl primero fue un grupo de la Universidad de Purdue dirigido por un f\u00edsico de origen austr\u00edaco llamado Karl Lark-Horowitz. Con su talento e influencia, logr\u00f3 por s\u00ed solo sacar al departamento de f\u00edsica de la universidad del olvido y tuvo un impacto en la decisi\u00f3n del Rad Lab de encargar a su laboratorio la investigaci\u00f3n sobre el germanio.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La historia del transistor, parte 2: desde el crisol de la guerra\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/537267231b55feaedce69e7191597d4b.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Karl Lark-Horowitz en 1947, en el centro, con una pipa.<\/i><\/p>\n<p>A principios de la d\u00e9cada de 1940, el silicio se consideraba el mejor material para los rectificadores de radar; sin embargo, el material directamente debajo de \u00e9l en la tabla peri\u00f3dica tambi\u00e9n parec\u00eda digno de un estudio m\u00e1s profundo. El germanio ten\u00eda una ventaja pr\u00e1ctica gracias a su punto de fusi\u00f3n m\u00e1s bajo, que era de aproximadamente 940 grados, en comparaci\u00f3n con los 1400 grados del silicio (pr\u00e1cticamente igual al del acero). Debido a la alta temperatura de fusi\u00f3n, era extremadamente dif\u00edcil hacer un lingote que no se derritiera en el silicio fundido, contamin\u00e1ndolo.<\/p>\n<p>Por lo tanto, Lark-Horowitz y sus colegas pasaron toda la guerra estudiando las propiedades qu\u00edmicas, el\u00e9ctricas y f\u00edsicas del germanio. El principal obst\u00e1culo era la \"tensi\u00f3n inversa\": los rectificadores de germanio dejaban de rectificar la corriente y permit\u00edan que fluyera en la direcci\u00f3n opuesta ante tensiones muy bajas. El pulso de corriente inversa quemaba otros componentes del radar. Uno de los estudiantes de posgrado de Lark-Horowitz, Seymour Benzer, estudi\u00f3 este problema durante m\u00e1s de un a\u00f1o y finalmente desarroll\u00f3 un aditivo a base de esta\u00f1o que deten\u00eda los pulsos inversos a tensiones de hasta cien voltios. Poco despu\u00e9s, Western Electric, la divisi\u00f3n de producci\u00f3n del laboratorio Bell, comenz\u00f3 a producir rectificadores que funcionaban seg\u00fan el esquema de Benzer para necesidades militares.<\/p>\n<p>El estudio del germanio en Purdue continu\u00f3 incluso despu\u00e9s de la guerra. En junio de 1947, Benzer, ya como profesor, inform\u00f3 sobre una anomal\u00eda inusual: en algunos experimentos, los cristales de germanio mostraban oscilaciones de alta frecuencia. Su colega Ralph Bray continu\u00f3 el estudio de la \u00abresistencia volum\u00e9trica\u00bb en un proyecto iniciado durante la guerra. La resistencia volum\u00e9trica describ\u00eda c\u00f3mo flu\u00eda la electricidad en el cristal de germanio en el punto de contacto del rectificador. Bray descubri\u00f3 que los impulsos de alta tensi\u00f3n reduc\u00edan significativamente la resistencia del germanio tipo n a estas corrientes. Sin saberlo, fue testigo de los llamados portadores de carga \u00abno fundamentales\u00bb. En los semiconductores tipo n, el exceso de carga negativa act\u00faa como el portador principal de carga, pero los \u00abhuecos\u00bb positivos tambi\u00e9n pueden transportar corriente, y en este caso, los impulsos de alta tensi\u00f3n generaban huecos en la estructura del germanio, lo que daba lugar a la aparici\u00f3n de portadores de carga no fundamentales.<\/p>\n<p>Bray y Benzer estaban peligrosamente cerca del amplificador de germanio, sin darse cuenta. Benzer atrap\u00f3 a Walter Brattain, un cient\u00edfico de Bell Labs, en una conferencia en enero de 1948 para discutir con \u00e9l sobre la resistencia volum\u00e9trica. Le sugiri\u00f3 a Brattain colocar otro contacto puntual cerca del primero, que pudiera conducir corriente, y as\u00ed, tal vez podr\u00edan entender lo que estaba sucediendo bajo la superficie. Brattain estuvo de acuerdo en silencio con esta propuesta y se march\u00f3. Como veremos, sab\u00eda demasiado bien lo que podr\u00eda revelar un experimento como este.<\/p>\n<h2>Oone-su-Bois<\/h2>\n<p>\nEl grupo de Purdue contaba con las tecnolog\u00edas y los fundamentos te\u00f3ricos necesarios para dar un salto hacia el transistor. Pero solo pod\u00edan tropezar con \u00e9l por casualidad. Estaban interesados en las propiedades f\u00edsicas del material, no en la b\u00fasqueda de un dispositivo de nuevo tipo. La situaci\u00f3n era completamente diferente en Oone-su-Bois (Francia), donde dos ex-investigadores de radar de Alemania, Heinrich Welker y Herbert Matari, lideraban un equipo cuyo objetivo era la creaci\u00f3n de dispositivos semiconductores industriales.<\/p>\n<p>Welker primero estudi\u00f3 y luego ense\u00f1\u00f3 f\u00edsica en la Universidad de M\u00fanich, dirigida por el famoso te\u00f3rico Arnold Sommerfeld. Desde 1940, abandon\u00f3 la v\u00eda puramente te\u00f3rica y comenz\u00f3 a trabajar en radar para la Luftwaffe. Matare, de origen belga, creci\u00f3 en Aquisgr\u00e1n, donde estudi\u00f3 f\u00edsica. Se uni\u00f3 al departamento de investigaci\u00f3n del gigante alem\u00e1n de la radio Telefunken en 1939. Durante la guerra, traslad\u00f3 su trabajo de Berl\u00edn hacia el este, a un monasterio en Silesia, para evitar los bombardeos de la aviaci\u00f3n de la coalici\u00f3n anti-Hitler, y luego volvi\u00f3 hacia el oeste para escapar del avance del Ej\u00e9rcito Rojo, y finalmente cay\u00f3 en manos del ej\u00e9rcito estadounidense.<\/p>\n<p>Al igual que sus oponentes de la coalici\u00f3n anti-Hitler, los alemanes a principios de la d\u00e9cada de 1940 sab\u00edan que los detectores de cristal eran receptores ideales para radares, y que el silicio y el germanio eran los materiales m\u00e1s prometedores para su creaci\u00f3n. Matare y Welker intentaron durante la guerra mejorar el uso eficiente de estos materiales en los rectificadores. Despu\u00e9s de la guerra, ambos fueron sometidos a interrogatorios peri\u00f3dicos sobre su trabajo militar, y eventualmente recibieron una invitaci\u00f3n de un esp\u00eda franc\u00e9s en Par\u00eds en 1946.<\/p>\n<p>Compagnie des Freins &amp; Signaux (\"compa\u00f1\u00eda de frenos y se\u00f1ales\"), una filial francesa de Westinghouse, recibi\u00f3 un contrato de la administraci\u00f3n telef\u00f3nica francesa para crear rectificadores de estado s\u00f3lido y buscaba cient\u00edficos alemanes para ayudarlos. Esta alianza de antiguos enemigos puede parecer extra\u00f1a, sin embargo, este acuerdo result\u00f3 ser bastante favorable para ambas partes. Los franceses, que hab\u00edan sido derrotados en 1940, no ten\u00edan la oportunidad de adquirir conocimientos en semiconductores y necesitaban desesperadamente las habilidades de los alemanes. Los alemanes no pod\u00edan llevar a cabo desarrollos en ninguna \u00e1rea de alta tecnolog\u00eda en un pa\u00eds ocupado y destruido por la guerra, por lo que aprovecharon la oportunidad de continuar trabajando.<\/p>\n<p>Welker y Matare establecieron su sede en una casa de dos pisos en el suburbio de Par\u00eds, One-sous-Bois, y con la ayuda de un equipo de t\u00e9cnicos, lograron producir con \u00e9xito rectificadores de germanio para finales de 1947. Luego, se dirigieron a objetivos m\u00e1s ambiciosos: Welker volvi\u00f3 a su inter\u00e9s en los superconductores, mientras que Matare se enfoc\u00f3 en amplificadores.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La historia del transistor, parte 2: desde el crisol de la guerra\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/0e2b1d04e85c02f64555fc137ba65eae.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Herbert Matare en 1950<\/i><\/p>\n<p>Durante la guerra, Matar\u00e9 experiment\u00f3 con rectificadores de contacto puntual dual, conocidos como \"diodos\", en un intento de reducir el ruido en el circuito. Reanud\u00f3 sus pruebas y pronto descubri\u00f3 que un segundo \"bigote\" ubicado a 1\/100 mill\u00f3n de metro del primero pod\u00eda modular a veces la corriente que pasaba a trav\u00e9s del primer bigote. Cre\u00f3 un amplificador de estado s\u00f3lido, aunque bastante in\u00fatil. Para lograr un funcionamiento m\u00e1s confiable, se dirigi\u00f3 a Welker, quien hab\u00eda acumulado una gran experiencia trabajando con cristales de germanio durante la guerra. El equipo de Welker cultiv\u00f3 muestras de cristales de germanio m\u00e1s grandes y puras, y junto con la mejora en la calidad del material, para junio de 1948, los amplificadores de contacto puntual de Matar\u00e9 se volvieron confiables.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La historia del transistor, parte 2: desde el crisol de la guerra\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/a8144b93316280b86206f061db496895.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Radiograf\u00eda del \"transistor\" basado en el dise\u00f1o de Matar\u00e9, que tiene dos puntos de contacto con germanio.<\/i><\/p>\n<p>Matar\u00e9 incluso ten\u00eda un modelo te\u00f3rico de lo que ocurr\u00eda: cre\u00eda que el segundo contacto creaba huecos en el germanio, acelerando el paso de la corriente a trav\u00e9s del primer contacto, suministrando portadores de carga no b\u00e1sicos. Welker no estaba de acuerdo con \u00e9l y sosten\u00eda que lo que ocurr\u00eda depend\u00eda de un cierto efecto de campo. Sin embargo, antes de que pudieran desarrollar el dispositivo o la teor\u00eda, se enteraron de que un grupo de estadounidenses hab\u00eda desarrollado exactamente el mismo concepto: un amplificador de germanio con dos puntos de contacto, seis meses antes.<\/p>\n<h2>Murray Hill<\/h2>\n<p>\nAl final de la guerra, Mervin Kelly reform\u00f3 el grupo de investigaci\u00f3n de los Laboratorios Bell que se ocupaba de semiconductores, liderado por Bill Shockley. El proyecto creci\u00f3, recibi\u00f3 m\u00e1s financiaci\u00f3n y se traslad\u00f3 del edificio original de los laboratorios en Manhattan a un campus en expansi\u00f3n en Murray Hill (Nueva Jersey).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La historia del transistor, parte 2: desde el crisol de la guerra\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/560531e9e37e48adf34d521238d1f77c.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Campus en Murray Hill, c. 1960<\/i><\/p>\n<p>Para familiarizarse nuevamente con los semiconductores avanzados (despu\u00e9s de realizar investigaciones operativas durante la guerra), en primavera de 1945, Shockley visit\u00f3 el laboratorio de Russell Ohl en Holmdel. Ohl pas\u00f3 los a\u00f1os de guerra trabajando con silicio y no perdi\u00f3 el tiempo. Le mostr\u00f3 a Shockley un amplificador rudimentario de su propia construcci\u00f3n, que llam\u00f3 'dezi'. Tom\u00f3 un rectificador de silicio de contacto puntual y le pas\u00f3 corriente de una bater\u00eda. Aparentemente, el calor de la bater\u00eda redujo la resistencia en el punto de contacto, convirtiendo el rectificador en un amplificador capaz de transmitir se\u00f1ales de radio entrantes a un circuito lo suficientemente potente como para alimentar un altavoz.<\/p>\n<p>El efecto era tosco e ineficaz, no apto para la comercializaci\u00f3n. Sin embargo, fue suficiente para confirmar la opini\u00f3n de Shockley sobre la posibilidad de crear un amplificador semiconductor y que esto deb\u00eda ser una prioridad en la investigaci\u00f3n de la electr\u00f3nica de estado s\u00f3lido. Adem\u00e1s, este encuentro con el equipo de Ohl convenci\u00f3 a Shockley de que el silicio y el germanio deb\u00edan estudiarse en primer lugar. Estos materiales mostraban propiedades el\u00e9ctricas atractivas, y, adem\u00e1s, los colegas de Ohl, los metal\u00fargicos Jack Saff y Henry Theurer, lograron avances sorprendentes en el crecimiento, purificaci\u00f3n e incorporaci\u00f3n de dopantes en estos cristales durante la guerra, superando todas las tecnolog\u00edas disponibles para otros materiales semiconductores. El grupo de Shockley ya no iba a perder tiempo en amplificadores de \u00f3xido de cobre de la \u00e9poca anterior a la guerra.<\/p>\n<p>Con la ayuda de Kelly, Shockley comenz\u00f3 a reunir un nuevo equipo. Entre los jugadores clave estaba Walter Brattain, quien ayud\u00f3 a Shockley en su primer intento de crear un amplificador semiconductor (en 1940) y John Bardeen, un joven f\u00edsico y nuevo empleado de los laboratorios Bell. Bardeen probablemente ten\u00eda el conocimiento m\u00e1s extenso sobre f\u00edsica de s\u00f3lidos de todos los miembros del equipo; su disertaci\u00f3n describ\u00eda los niveles energ\u00e9ticos de los electrones en la estructura del sodio met\u00e1lico. Tambi\u00e9n era otro protegido de John Hasbrouck Van Fleck, al igual que Atanasoff y Brattain.<\/p>\n<p>Y al igual que en el caso de Atanasov, las disertaciones de Bardin y Shockley requer\u00edan c\u00e1lculos complejos. Ten\u00edan que utilizar la teor\u00eda cu\u00e1ntica de semiconductores, definida por Alan Wilson, para calcular la estructura energ\u00e9tica de los materiales con una calculadora de escritorio Monroe. Al ayudar a crear el transistor, esencialmente contribuyeron a liberar a los futuros estudiantes de posgrado de un trabajo similar.<\/p>\n<p>El primer enfoque de Shockley hacia el amplificador de estado s\u00f3lido se bas\u00f3 en lo que m\u00e1s tarde se llam\u00f3 &#171;<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F\">efecto de campo<\/a><\/noindex>&#171;. Suspend\u00eda una placa met\u00e1lica sobre el semiconductor tipo n (con exceso de cargas negativas). Aplicar una carga positiva a la placa extra\u00eda el exceso de electrones a la superficie del cristal, creando un r\u00edo de cargas negativas, a trav\u00e9s del cual pod\u00eda fluir f\u00e1cilmente la corriente el\u00e9ctrica. El se\u00f1al amplificada (representada por el nivel de carga en la placa) pod\u00eda modular el circuito principal (que pasaba por la superficie del semiconductor) de esta manera. La operatividad de este circuito le fue sugerida por su conocimiento te\u00f3rico de la f\u00edsica. Pero, a pesar de numerosos intentos y experimentos, el circuito nunca funcion\u00f3.<\/p>\n<p>Para marzo de 1946, Bardin hab\u00eda desarrollado una teor\u00eda razonablemente bien elaborada, que explicaba la raz\u00f3n de esto: la superficie de un semiconductor a nivel cu\u00e1ntico se comporta de manera diferente a su interior. Las cargas negativas que son atra\u00eddas a la superficie caen en trampas de \u201cestados superficiales\u201d y bloquean la penetraci\u00f3n del campo el\u00e9ctrico desde la placa en el material. Los otros miembros del equipo consideraron este an\u00e1lisis convincente, y lanzaron un nuevo programa de investigaci\u00f3n en tres direcciones:<\/p>\n<ol>\n<li>Demostrar la existencia de estados superficiales.<\/li>\n<li>Estudiar sus propiedades.<\/li>\n<li>Idear c\u00f3mo superarlos y hacer un <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80\">transistor de efecto de campo funcional<\/a><\/noindex>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Despu\u00e9s de un a\u00f1o y medio de investigaciones y experimentos, el 17 de noviembre de 1947, Brettein hizo un descubrimiento. Descubri\u00f3 que si se colocaba un l\u00edquido lleno de iones, como agua, entre una placa y un semiconductores, el campo el\u00e9ctrico de la placa empujar\u00eda los iones hacia el semiconductor, donde neutralizar\u00edan las cargas atrapadas en los estados superficiales. Ahora pod\u00eda controlar el comportamiento el\u00e9ctrico de un trozo de silicio cambiando la carga en la placa. Este \u00e9xito le dio a Bardin la idea de un nuevo enfoque para crear un amplificador: rodear el punto de contacto del rectificador con agua electrol\u00edtica y luego usar un segundo conductor en el agua para controlar los estados superficiales, controlando as\u00ed el nivel de conductividad del contacto principal. As\u00ed fue como Bardin y Brettein llegaron a la l\u00ednea de meta.<\/p>\n<p>La idea de Bardin funcion\u00f3, sin embargo, la amplificaci\u00f3n era d\u00e9bil y operaba en frecuencias muy bajas, inaudibles para el o\u00eddo humano, por lo que resultaba in\u00fatil como amplificador para tel\u00e9fonos o radios. Bardin propuso cambiar a germanio resistente a la tensi\u00f3n inversa, obtenido en Purdue, creyendo que en su superficie se acumular\u00edan menos cargas. De repente, obtuvieron una amplificaci\u00f3n poderosa, pero en la direcci\u00f3n opuesta a la esperada. Descubrieron el efecto de portadores no principales: en lugar de los electrones esperados, la corriente que flu\u00eda a trav\u00e9s del germanio amplificaba las<\/p>\n<p>Los experimentos posteriores mostraron que el electrolito en realidad no era necesario: al simplemente colocar dos puntos de contacto cerca en la superficie del germanio, se pod\u00eda modular la corriente de uno de ellos a la del otro. Para acercarlos lo m\u00e1s posible, Brettein envolvi\u00f3 un trozo de pl\u00e1stico triangular con un pedazo de papel de oro y luego cort\u00f3 cuidadosamente el papel en el extremo. Luego, utilizando un resorte, presionaba el tri\u00e1ngulo contra el germanio, de modo que los dos bordes del corte tocaban su superficie a una distancia de 0,05 mm. Esto le dio al prototipo del transistor de los laboratorios Bell su aspecto caracter\u00edstico:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La historia del transistor, parte 2: desde el crisol de la guerra\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/ffead032339d3960dfce3a691005f6e1.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>El prototipo del transistor de Brettein y Bardin<\/i><\/p>\n<p>Al igual que el dispositivo de Mattare y Welker, este era, en esencia, un cl\u00e1sico \u00abbigote de gato\u00bb, simplemente con dos puntos de contacto en lugar de uno. El 16 de diciembre, gener\u00f3 un aumento significativo en potencia y voltaje, y una frecuencia de 1000 Hz en el rango audible. Una semana despu\u00e9s, tras peque\u00f1as mejoras, Bardin y Brettain lograron un aumento de voltaje de 100 veces y de potencia de 40 veces, y demostraron a los directores de Bell que su dispositivo pod\u00eda reproducir la voz audible. John Pierce, otro miembro del equipo de desarrollo de dispositivos de estado s\u00f3lido, acu\u00f1\u00f3 el t\u00e9rmino \u00abtransistor\u00bb inspirado en el nombre del rectificador de cobre \u00f3xido de Bell, el varistor.<\/p>\n<p>Durante los siguientes seis meses, el laboratorio mantuvo la nueva creaci\u00f3n en secreto. La direcci\u00f3n quer\u00eda asegurarse de que tendr\u00edan una ventaja en la implementaci\u00f3n de las oportunidades comerciales del transistor antes de que alguien m\u00e1s lo consiguiera. La conferencia de prensa se program\u00f3 para el 30 de junio de 1948, justo a tiempo para destrozar todos los sue\u00f1os de Welker y Mattare sobre la inmortalidad. Mientras tanto, el grupo de investigaci\u00f3n de semiconductores se desmoron\u00f3 en silencio. Al enterarse de los logros de Bardin y Brettain, su jefe, Bill Shockley, comenz\u00f3 a trabajar para atribuirse todo el cr\u00e9dito. Y aunque solo desempe\u00f1\u00f3 un papel de observador, en la presentaci\u00f3n p\u00fablica Shockley recibi\u00f3 publicidad igual, si no mayor, como se puede ver en esta foto publicada, donde se encuentra en el centro de la escena, justo en la mesa de laboratorio:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La historia del transistor, parte 2: desde el crisol de la guerra\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/5f65d24d08f716197396b59aa12b4a2d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Fotograf\u00eda promocional de 1948 \u2013 Bardin, Shockley y Brettain<\/i><\/p>\n<p>Sin embargo, a Shockley no le bastaba con el mismo cr\u00e9dito. Y a\u00fan antes de que alguien fuera de los laboratorios de Bell supiera sobre el transistor, ya se dedic\u00f3 a reinventarlo para apropi\u00e1rselo. Y esto fue solo el primero de muchos reinvenciones similares.<\/p>\n<h2>Qu\u00e9 leer a continuaci\u00f3n<\/h2>\n<p><\/p>\n<ul>\n<li>Robert Buderi, The Invention That Changed the World (1996)<\/li>\n<li>Michael Riordan, \u201cHow Europe Missed the Transistor,\u201d IEEE Spectrum (1 de noviembre de 2005)<\/li>\n<li>Michael Riordan y Lillian Hoddeson, Crystal Fire (1997)<\/li>\n<li>Armand Van Dormael, \u201cThe \u2018French\u2019 Transistor,\u201d <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/www.cdvandt.org\/VanDormael.pdf\">www.cdvandt.org\/VanDormael.pdf<\/a><\/noindex> (1994)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Fuente: <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/448576\/\">habr.com<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u0446\u0438\u043a\u043b\u0430: \u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0440\u0435\u043b\u0435 \u041c\u0435\u0442\u043e\u0434 \u00ab\u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439\u00bb, \u0438\u043b\u0438 \u0417\u0430\u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u043b\u0435 \u0414\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043f\u0438\u0441\u0435\u0446 \u0413\u0430\u043b\u044c\u0432\u0430\u043d\u0438\u0437\u043c \u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0410 \u0432\u043e\u0442, \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d\u0435\u0446, \u0438 \u0440\u0435\u043b\u0435 \u0413\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0449\u0438\u0439 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u0444 \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0442\u044c \u0417\u0430\u0431\u044b\u0442\u043e\u0435 \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u043b\u0435\u0439\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432 \u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0430\u044f \u044d\u0440\u0430 \u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432 \u041f\u0440\u043e\u043b\u043e\u0433 \u041a\u043e\u043b\u043e\u0441\u0441 ENIAC \u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0430\u044f \u0440\u0435\u0432\u043e\u043b\u044e\u0446\u0438\u044f \u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430 \u041f\u0440\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u044f\u0441\u044c \u043d\u0430 \u043e\u0449\u0443\u043f\u044c \u0432 \u0442\u0435\u043c\u043d\u043e\u0442\u0435 \u0418\u0437 \u0433\u043e\u0440\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b \u041c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430 \u041e\u043f\u043e\u0440\u043d\u0430\u044f \u0441\u0435\u0442\u044c \u0420\u0430\u0441\u043f\u0430\u0434, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[688],"tags":[],"class_list":["post-55070","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-administrirovanie"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.2 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438.\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"Yuri Gagarin\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/administrirovanie\/istoriya-tranzistora-chast-2-iz-gornila-vojny\" \/>\n\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 5.0.2\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"ProHoster | \u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043e\u0439 \u043e\u0442 DDoS, VPS VDS \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u044b\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"\ud83e\udd47\u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430, \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c 2: \u0438\u0437 \u0433\u043e\u0440\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b | ProHoster\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438.\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/administrirovanie\/istoriya-tranzistora-chast-2-iz-gornila-vojny\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:secure_url\" content=\"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"350\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"350\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-01-10T21:00:00+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-02-18T11:03:09+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:author\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster\" \/>\n\t\t<!-- All in One SEO -->\n\n","aioseo_head_json":{"title":"\ud83e\udd47 Historia del transistor, parte 2: del fragor de la guerra | ProHoster","description":"Otros art\u00edculos.","canonical_url":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/administrirovanie\/istoriya-tranzistora-chast-2-iz-gornila-vojny","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":null,"og:locale":"es_ES","og:site_name":"ProHoster | \u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043e\u0439 \u043e\u0442 DDoS, VPS VDS \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u044b","og:type":"article","og:title":"\ud83e\udd47\u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430, \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c 2: \u0438\u0437 \u0433\u043e\u0440\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b | ProHoster","og:description":"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438.","og:url":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/administrirovanie\/istoriya-tranzistora-chast-2-iz-gornila-vojny","og:image":"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg","og:image:secure_url":"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg","og:image:width":350,"og:image:height":350,"article:published_time":"2020-01-10T21:00:00+00:00","article:modified_time":"2020-02-18T11:03:09+00:00","article:publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster","article:author":"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster"},"aioseo_meta_data":{"post_id":"55070","title":null,"description":null,"keywords":null,"keyphrases":null,"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":null,"og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":null,"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":null,"schema_type_options":null,"pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":null,"robots_max_videopreview":null,"robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":null,"local_seo":null,"seo_analyzer_scan_date":null,"breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":false,"reviewed_by":null,"ai":null,"created":"2021-02-28 19:51:58","updated":"2022-09-30 17:24:19","focus_keyword":null,"additional_keywords":null,"truseo_locale":null},"gt_translate_keys":[{"key":"link","format":"url"}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55070","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55070"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55070\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55070"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55070"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55070"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}