半导体的应用

半导体的应用,第1张

半导体的应用, 半导体有哪些常见的应用

半导体一般指矽晶体,它的导电性介于导体和绝缘体之间。

半导体是指导电能力介于金属和绝缘体之间的固体材料。按内部电子结构区分,半导体与绝缘体相似,它们所含的价电子数恰好能填满价带,并由禁带和上面的导带隔开。半导体与绝缘体的区别是禁带较窄,在2~3电子伏以下。

典型的半导体是以共价键结合为主的,比如晶体矽和锗。半导体靠导带中的电子或价带中的空穴导电。它的导电性一般通过掺入杂质原子取代原来的原子来控制。掺入的原子如果比原来的原子多一个价电子,则产生电子导电;如果掺入的杂质原子比原来的原子少一个价电子,则产生空穴导电。

半导体的应用十分广泛,主要是制成有特殊功能的元器件,如电晶体、积体电路、整流器、镭射器以及各种光电探测器件、微波器件等。

半导体的应用的问题

1楼2楼耸人听闻,哪有那么严重。在半导体材料投入使用以前二战都已经结束了,大量采用电子管的电器装置已经投入民用。众所周知的事实是前苏联半导体材料发展极度落后,无论米格-25歼击机还是联盟号宇宙飞船都还使用着电子管装置,直到九十年代以后俄罗斯才逐步跟上来。

对日常生活的影响,简单地说——

一切使用微控制器也就是所谓“电脑板”的电器都重归机械控制;

不会出现微型计算机,只有巨型机/大型机/小型机,即便有了个人电脑也要衣柜那么大个,耗电量惊人,绝对奢侈品,笔记本就更不用说了;

没有微机当然更没有游戏机了,玩魂斗罗超级玛丽警察抓小偷永远是幻想;

收音机最小也要新华词典那么大,注意:是辞典不是字典;

电视机仍然是阴极射线管的,因为根本生产不出液晶板,不过幸好还能看到彩电;

微波炉可能要洗碗柜那么大吧?因为电子管是很占体积的;

洗衣机是半自动型的,使用机械定时器——微波炉也是。

冰箱一定是外形大大,立升小小,噪音隆隆,前苏联就有那种玩意的实物;

照相机继续用胶卷的,什么数码DC/DV统统不存在;

摄像机会相当笨重,只能用录影带;

您好!这里是邮电局,打电话请用拨盘拨号,如需拨往外地请让我为您转接……呃,这位同志,程控交换机是什么东西?——某人工接线员;

不存在什么VCD、DVD,录影机/放像机也不太会普及——太大、太贵;

没有了微型计算机你会感觉到练得一笔好字的必要性;

飞机导d卫星飞船空间站照样满天飞,战舰航母潜艇坦克照样满世界溜达;

网际网路可能会有,但那将是各国官方、军方和科研机构御用的玩意,跟咱老百姓没啥关系;

……能想起来的差不多都写上了。

半导体的应用,最好说详细点。

试想过你的生活缺少了数字是什么概念吗?那将是一个混乱的世界,无论是你的手机号码、你的身份z号码、还是你家的门牌号,这些全部都是用数字表达的!电子游戏、电子邮件、数码音乐、数码照片、多媒体光碟、网路会议、远端教学、网上购物、电子银行和电子货币……几乎一切的东西都可以用0和1来表示。电脑和网际网路的出现让人们有了更大的想象和施展的空间,我们的生活就在这简单的“0”“1”之间变得丰富起来、灵活起来、愉悦起来,音像制品、手机、摄像机、数码相机、MP3、袖珍播放机、DVD播放机、PDA、多媒体、多功能游戏机、ISDN等新潮电子产品逐渐被人们所认识和接受,数字化被我们随身携带着,从而拥有了更加多变的视听新感受,音乐和感觉在数字化生活中静静流淌……

数字生活已成为资讯化时代的特征,它改变着人类生活的方方面面,在此背后,隐藏着新材料的巨大功勋,新材料是数字生活的“幕后英雄”。

计算机是数字生活中的重要装置,计算机的核心部件是中央处理器(CPU)和储存器(RAM),它们是以大规模积体电路为基础建造起来的,而这些积体电路都是由半导体材料做成的,Si片是第一代半导体材料,积体电路中采用的Si片必须要有大的直径、高的晶体完整性、高的几何精度和高的洁净度。为了使积体电路具有高效率、低能耗、高速度的效能,相继发展了GaAs、InP等第二代半导体单晶材料。SiC、GaN、ZnSe、金刚石等第三代宽禁带半导体材料、SiGe/Si、SOI(Silicon On Insulator)等新型矽基材料、超晶格量子阱材料可制作高温(300~500°C)、高频、高功率、抗辐射以及蓝绿光、紫外光的发光器件和探测器件,从而大幅度地提高原有矽积体电路的效能,是未来半导体材料的重要发展方向。

人机交换,常常需要将各种形式的资讯,如文字、资料、图形、影象和活动影象显示出来。静止资讯的显示手段最常用的如印表机、影印机、传真机和扫描器等,一般称为资讯的输出和输入装置。为提高解析度以及输入和输出的速度,需要发展高灵敏度和稳定的感光材料,例如镭射印表机和影印机上的感光鼓材料,目前使用的是无机的硒合金和有机的酞菁染料。显示活动影象资讯的主要部件是阴极射线管(CRT),广泛地应用在计算机终端显示器和平面电视上,CRT目前采用的电致发光材料,大都使用稀土掺杂(Tb3+、Sn3+、Eu3+等)和过渡元素掺杂(Mn2+)的硫化物(ZnS、CdS等)和氧化物(Y2O3、YAlO3)等无机材料。

为了减小CRT庞大的体积,资讯显示的趋势是高解析度、大显示容量、平板化、薄型化和大型化,为此主要采用了液晶显示技术(LCD)、场致发射显示技术(FED)、等离子体显示技术(PDP)和发光二极体显示技术(LED)等平板显示技术,广泛应用在高清晰度电视(HDTV)、电视电话、计算机(台式或可移动式)显示器、汽车用及个人数字化终端显示等应用目标上,CRT不再是一支独秀,而是形成与各种平板显示器百花争艳的局面。

在液晶显示技术中采用的液晶材料早已在手表、计算器、膝上型电脑、摄像机中得到应用,液晶材料较早使用的是苯基环己烷类、环己基环己烷类、吡啶类等向列相和手征相材料,后来发展了铁电型(FE)液晶,响应时间在微秒级,但铁电液晶的稳定性差,只能用分支法(side-chain)来改进。目前趋向开发反铁电液晶,因为它们的稳定性较高。

液晶显示材料在大萤幕显示中有一定的困难,目前作为大萤幕显示的主要候选物件为等离子体显示器(PDP)和发光二极体(LED)。PDP所用的荧光粉为掺稀土的钡铝氧化物。用类金刚石材料作冷阴极和稀土离子掺杂的氧化物作发光材料,推动场发射显示(FED)的发展。制作高亮度发光二极体的半导体材料主要为发红、橙、黄色的GaAs基和GaP基外延材料、发蓝光的GaN基和ZnSe基外延材料等。

由于因特网和多媒体技术的迅速发展,人类要处理、传输和储存超高资讯容量达太(兆兆)数字位(Tb,1012bits),超高速资讯流每秒达太位(Tb/s),可以说人类已经进入了太位资讯时代。现代的资讯储存方式多种多样,以计算机系统储存为例,储存方式分为随机记忆体储、线上外储存、离线外储存和离线储存。随机记忆体储器要求整合度高、资料存取速度快,因此一直以大规模整合的微电子技术为基础的半导体动态随机储存器(DRAM)为主,256兆位的随机动态储存器的电晶体超过2亿个。外储存大都采用磁记录方式,磁储存介质的主要形式为磁带、磁泡、软磁碟和硬磁碟。磁储存密度的提高主要依赖于磁介质材料的改进,相继采用了磁性氧化物(如g-Fe2O3、CrO2、金属磁粉等)、铁氧体系、超细磁性氧化物粉末、化学电镀钴镍合金或真空溅射蒸镀Co基合金连续磁性薄膜介质等材料,磁储存的资讯储存量从而有了很大的提高。固体(闪)储存器(flash memory)是不挥发可擦写的储存器,是基于半导体二极体的积体电路,比较紧凑和坚固,可以在记忆体与外存间插入使用。记录磁头铁芯材料一般用饱和磁感大的软磁材料,如80Ni-20Fe、Co-Zr-Nb、Fe-Ta-C、45Ni-55Fe、Fe-Ni-N、Fe-Si、Fe-Si-Ni、67Co-10Ni-23Fe等。近年来发展起来的巨磁阻(GMR)材料,在一定的磁场下电阻急剧减小,一般减小幅度比通常磁性金属与合金的磁电阻数值约高10余倍。GMR一般由自由层/导电层/钉扎层/反强磁性层构成,其中自由层可为Ni-Fe、Ni-Fe/Co、Co-Fe等强磁体材料,在其两端安置有Co-Cr-Pt等永磁体薄膜,导电层为数nm的铜薄膜,钉扎层为数nm的软磁Co合金,磁化固定层用5~40nm的Ni-O、Ni-Mn、Mn-In、Fe-Cr-Pt、Cr-Mn-Pt、Fe-Mn等反强磁体,并加Ru/Co层的积层自由结构。采用GMR效应的读出磁头,将磁碟记录密度一下子提高了近二十倍,因此巨磁阻效应的研究对发展磁储存有着非常重要的意义。

半导体的具体应用

最常见的:半导体收音机、掌上计算器、电脑内的主机板显示卡等硬体都要用道半导体、电视机里的部件也要用半导体晶片、手机内部的部件、汽车内也要用到的一些部件。目前大部分将用电器都要用到数字晶片,而不是模拟的(DSP),这些晶片说白了就是用半导体做成的。

半导体镭射器的应用

半导体二极体镭射器在镭射通讯、光储存、光陀螺、镭射列印、测距以及雷达等方面以及获得了广泛的应用

还可以作为固体镭射器的泵浦源,安防领域照明光源,现在应用的领域非常广了

半导体的三个广泛应用:

一、在无线电收音机(Radio)及电视机(Television)中,作为“讯号放大器/整流器”用。

二、近来发展太阳能(Solar Power),也用在光电池(Solar Cell)中。

三、半导体可以用来测量温度,测温范围可以达到生产、生活、医疗卫生、科研教学等应用的70%的领域,有较高的准确度和稳定性,解析度可达0.1℃,甚至达到0.01℃也不是不可能,线性度0.2%,测温范围-100~+300℃,是价效比极高的一种测温元件。

参考百度百科,仅供参考!

半导体在生活中的应用

试想过你的生活缺少了数字是什么概念吗?那将是一个混乱的世界,无论是你的手机号码、你的身份z号码、还是你家的门牌号,这些全部都是用数字表达的!电子游戏、电子邮件、数码音乐、数码照片、多媒体光碟、网路会议、远端教学、网上购物、电子银行和电子货币……几乎一切的东西都可以用0和1来表示。电脑和网际网路的出现让人们有了更大的想象和施展的空间,我们的生活就在这简单的“0”“1”之间变得丰富起来、灵活起来、愉悦起来,音像制品、手机、摄像机、数码相机、MP3、袖珍播放机、DVD播放机、PDA、多媒体、多功能游戏机、ISDN等新潮电子产品逐渐被人们所认识和接受,数字化被我们随身携带着,从而拥有了更加多变的视听新感受,音乐和感觉在数字化生活中静静流淌……

数字生活已成为资讯化时代的特征,它改变着人类生活的方方面面,在此背后,隐藏着新材料的巨大功勋,新材料是数字生活的“幕后英雄”。

计算机是数字生活中的重要装置,计算机的核心部件是中央处理器(CPU)和储存器(RAM),它们是以大规模积体电路为基础建造起来的,而这些积体电路都是由半导体材料做成的,Si片是第一代半导体材料,积体电路中采用的Si片必须要有大的直径、高的晶体完整性、高的几何精度和高的洁净度。为了使积体电路具有高效率、低能耗、高速度的效能,相继发展了GaAs、InP等第二代半导体单晶材料。SiC、GaN、ZnSe、金刚石等第三代宽禁带半导体材料、SiGe/Si、SOI(Silicon On Insulator)等新型矽基材料、超晶格量子阱材料可制作高温(300~500°C)、高频、高功率、抗辐射以及蓝绿光、紫外光的发光器件和探测器件,从而大幅度地提高原有矽积体电路的效能,是未来半导体材料的重要发展方向。

人机交换,常常需要将各种形式的资讯,如文字、资料、图形、影象和活动影象显示出来。静止资讯的显示手段最常用的如印表机、影印机、传真机和扫描器等,一般称为资讯的输出和输入装置。为提高解析度以及输入和输出的速度,需要发展高灵敏度和稳定的感光材料,例如镭射印表机和影印机上的感光鼓材料,目前使用的是无机的硒合金和有机的酞菁染料。显示活动影象资讯的主要部件是阴极射线管(CRT),广泛地应用在计算机终端显示器和平面电视上,CRT目前采用的电致发光材料,大都使用稀土掺杂(Tb3+、Sn3+、Eu3+等)和过渡元素掺杂(Mn2+)的硫化物(ZnS、CdS等)和氧化物(Y2O3、YAlO3)等无机材料。

为了减小CRT庞大的体积,资讯显示的趋势是高解析度、大显示容量、平板化、薄型化和大型化,为此主要采用了液晶显示技术(LCD)、场致发射显示技术(FED)、等离子体显示技术(PDP)和发光二极体显示技术(LED)等平板显示技术,广泛应用在高清晰度电视(HDTV)、电视电话、计算机(台式或可移动式)显示器、汽车用及个人数字化终端显示等应用目标上,CRT不再是一支独秀,而是形成与各种平板显示器百花争艳的局面。

在液晶显示技术中采用的液晶材料早已在手表、计算器、膝上型电脑、摄像机中得到应用,液晶材料较早使用的是苯基环己烷类、环己基环己烷类、吡啶类等向列相和手征相材料,后来发展了铁电型(FE)液晶,响应时间在微秒级,但铁电液晶的稳定性差,只能用分支法(side-chain)来改进。目前趋向开发反铁电液晶,因为它们的稳定性较高。

液晶显示材料在大萤幕显示中有一定的困难,目前作为大萤幕显示的主要候选物件为等离子体显示器(PDP)和发光二极体(LED)。PDP所用的荧光粉为掺稀土的钡铝氧化物。用类金刚石材料作冷阴极和稀土离子掺杂的氧化物作发光材料,推动场发射显示(FED)的发展。制作高亮度发光二极体的半导体材料主要为发红、橙、黄色的GaAs基和GaP基外延材料、发蓝光的GaN基和ZnSe基外延材料等。

由于因特网和多媒体技术的迅速发展,人类要处理、传输和储存超高资讯容量达太(兆兆)数字位(Tb,1012bits),超高速资讯流每秒达太位(Tb/s),可以说人类已经进入了太位资讯时代。现代的资讯储存方式多种多样,以计算机系统储存为例,储存方式分为随机记忆体储、线上外储存、离线外储存和离线储存。随机记忆体储器要求整合度高、资料存取速度快,因此一直以大规模整合的微电子技术为基础的半导体动态随机储存器(DRAM)为主,256兆位的随机动态储存器的电晶体超过2亿个。外储存大都采用磁记录方式,磁储存介质的主要形式为磁带、磁泡、软磁碟和硬磁碟。磁储存密度的提高主要依赖于磁介质材料的改进,相继采用了磁性氧化物(如g-Fe2O3、CrO2、金属磁粉等)、铁氧体系、超细磁性氧化物粉末、化学电镀钴镍合金或真空溅射蒸镀Co基合金连续磁性薄膜介质等材料,磁储存的资讯储存量从而有了很大的提高。固体(闪)储存器(flash memory)是不挥发可擦写的储存器,是基于半导体二极体的积体电路,比较紧凑和坚固,可以在记忆体与外存间插入使用。记录磁头铁芯材料一般用饱和磁感大的软磁材料,如80Ni-20Fe、Co-Zr-Nb、Fe-Ta-C、45Ni-55Fe、Fe-Ni-N、Fe-Si、Fe-Si-Ni、67Co-10Ni-23Fe等。近年来发展起来的巨磁阻(GMR)材料,在一定的磁场下电阻急剧减小,一般减小幅度比通常磁性金属与合金的磁电阻数值约高10余倍。GMR一般由自由层/导电层/钉扎层/反强磁性层构成,其中自由层可为Ni-Fe、Ni-Fe/Co、Co-Fe等强磁体材料,在其两端安置有Co-Cr-Pt等永磁体薄膜,导电层为数nm的铜薄膜,钉扎层为数nm的软磁Co合金,磁化固定层用5~40nm的Ni-O、Ni-Mn、Mn-In、Fe-Cr-Pt、Cr-Mn-Pt、Fe-Mn等反强磁体,并加Ru/Co层的积层自由结构。采用GMR效应的读出磁头,将磁碟记录密度一下子提高了近二十倍,因此巨磁阻效应的研究对发展磁储存有着非常重要的意义。

声视领域内镭射唱片和镭射唱机的兴起,得益于光储存技术的巨大发展,光碟存贮是通过调制镭射束以光点的形式把资讯编码记录在光学圆盘镀膜介质中。与磁储存技术相比,光碟储存技术具有储存容量大、储存寿命长;非接触式读/写和擦,光头不会磨损或划伤盘面,因此光碟系统可靠,可以自由更换;经多次读写载噪比(CNR)不降低。光碟储存技术经过CD(Compact Disk)、DVD(Digital Versatile Disk)发展到将来的高密度DVD(HD-DVD)、超高密度DVD(SHD-DVD)过程中,储存介质材料是关键,一次写入的光碟材料以烧蚀型(Tc合金薄膜,Se-Tc非晶薄膜等)和相变型(Te-Ge-Sb非晶薄膜、AgInTeSb系薄膜、掺杂的ZnO薄膜、推拉型偶氮染料、亚酞菁染料)为主,可擦重写光碟材料以磁光型(GdCo、TeFe非晶薄膜、BiMnSiAl薄膜、稀土掺杂的石榴石系YIG、Co-Pt多层薄膜)为主。光碟储存的密度取决于镭射管的波长,DVD盘使用的InGaAlP红色镭射管(波长650nm)时,直径12cm的盘每面储存为4.7千兆位元组(GB),而使用ZnSe(波长515nm)可达12GB,将来采用GaN镭射管(波长410nm),储存密度可达18GB。要读写光盘里的资讯,必须采用高功率半导体镭射器,所用的镭射二极体采用化合物半导体GaAs、GaN等材料。

镭射器除了在光碟储存应用之外,在光通讯中的作用也是众所周知的。由于有了低阈值、低功耗、长寿命及快响应的半导体镭射器,使光纤通讯成为现实。光通讯就是由电讯号通过半导体镭射器变为光讯号,而后通过光导纤维作长距离传输,最后再由光讯号变为电讯号为人接收。光纤所传输的光讯号是由镭射器发出的,常用的为半导体镭射器,所用材料为GaAs、GaAlAs、GaInAsP、InGaAlP、GaSb等。在接受端所用的光探测器也为半导体材料。缺少光导纤维,光通讯也只能是“纸上谈兵”。低损耗的光学纤维是光纤通讯的关键材料,目前所用的光学纤维感测材料主要有低损耗石英玻璃、氟化物玻璃和Ga2S3为基础的硫化物玻璃和塑料光纤等,1公斤石英为主的光纤可代替成吨的铜铝电缆。光纤通讯的出现是资讯传输的一场革命,资讯容量大、重量轻、占用空间小、抗电磁干扰、串话少、保密性强,是光纤通讯的优点。光纤通讯的高速发展为现代资讯高速公路的建设和开通起到了至关重要的作用。

除了有线传播外,资讯的传播还采用无线的方式。在无线传播中最引人注目的发展是行动电话。行动电话的使用者愈多,所使用的频率愈高,现在正向千兆周的频率过渡,电话机的微波发射与接收亦是靠半导体电晶体来实现,其中部分Si电晶体正在被GaAs电晶体所取代。在手机中广泛采用的高频声表面波SAW(Surface Acoustic Wave)及体声波BAW(Bulk Surface Acoustic Wave)器件中的压电材料为a-SiO2、LiNbO3、LiTaO3、Li2B4O7、KNbO3、La3Ga5SiO14等压电晶体及ZnO/Al2O3和SiO2/ZnO/DLC/Si等高声速薄膜材料,采用的微波介质陶瓷材料则集中在BaO-TiO2体系、BaO-Ln2O3-TiO2(Ln=La,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd)体系、复合钙钛矿A(B1/3B¢2/3)O3体系(A=Ba,Sr;B=Mg,Zn,Co,Ni,Mn;B¢=Nb,Ta)和铅基复合钙钛矿体系等材料上。

随着智慧化仪器仪表对高精度热敏器件需求的日益扩大,以及手持电话、掌上电脑PDA、膝上型电脑和其它行动式资讯及通讯装置的迅速普及,进一步带动了温度感测器和热敏电阻的大量需求,负温度系数(NTC)热敏电阻是由Co、Mn、Ni、Cu、Fe、Al等金属氧化物混合烧结而成,其阻值随温度的升高呈指数型下降,阻值-温度系数一般在百分之几,这一卓越的灵敏度使其能够探测极小的温度变化。正温度系数(PTC)热敏电阻一般都是由BaTiO3材料新增少量的稀土元素经高温烧结的敏感陶瓷制成的,这种材料在温度上升到居里温度点时,其阻值会以指数形式陡然增加,通常阻值-温度变化率在20~40%之间。前者大量使用在镍镉、镍氢及锂电池的快速充电、液晶显示器(LCD)影象对比度调节、蜂窝式电话和移动通讯系统中大量采用使用的温度补偿型晶体振荡器等中,来进行温度补偿,以保证器件效能稳定;此外还在计算机中的微电机、照相机镜头聚焦电机、印表机的列印头、软盘的伺服控制器和袖珍播放机的驱动器等中,发现它的身影。后者可以用于过流保护、发热器、彩电和监视器的消磁、袖珍压缩机电机的启动延迟、防止膝上型电脑常效应管(FET)的热击穿等。

为了保证资讯执行的通畅,还有许多材料在默默地作著贡献,例如,用于制作绿色电池的材料有:镍氢电池的正、负极材料用MH合金和Ni(OH)2材料、锂离子电池的正、负极用LiCoO2、LiMn2O4和MCMB碳材料等电极材料;行动电话、PC机以及诸如数码相机、MD播放机/录音机、DVD装置和游戏机等数字音/视讯装置等中钽电容器所用材料;现代永磁材料Fe14Nd2B在制造永磁电极、磁性轴承、耳机及微波装置等方面有十分重要的用途;印刷电路板(PCB)及超薄高、低介电损耗的新型覆铜板(CCL)用材料;环氧模塑料、氧化铝和氮化铝陶瓷是半导体和积体电路晶片的封装材料;积体电路用关键结构与工艺辅助材料(高纯试剂、特种气体、塑封料、引线框架材料等),不一而足,这些在浩瀚的材料世界里星光灿烂的新材料,正在数字生活里发挥着不可或缺的作用。

随着科技的发展,大规模积体电路将迎来深亚微米(0.1mm)矽微电子技术时代,小于0.1mm的线条就属于奈米范畴,它的线宽就已与电子的德布罗意数相近,电子在器件内部的输运散射也将呈现量子化特性,因而器件的设计将面临一系列来自器件工作原理和工艺技术的棘手问题,导致常说的矽微电子技术的“极限”。由于光子的速度比电子速度快得多,光的频率比无线电的频率高得多,为提高传输速度和载波密度,资讯的载体由电子到光子是必然趋势。目前已经发展了许多种镭射晶体和光电子材料,如Nd:YAG、Nd:YLF、Ho:YAG、Er:YAG、Ho:Cr:Tm:YAG、Er:YAG、Ho:Cr:Tm:YLF、Ti:Al2O3、YVO4、Nd:YVO4、Ti:Al2O3、KDP、KTP、BBO、BGO、LBO、LiNbO3、K(Ta,Nb)O3、Fe:KnBO3、BaTiO3、LAP等,所有这些材料将为以光通讯、光储存、光电显示为主的光电子技术产业作出贡献。随着资讯材料由电子材料、微电子材料、光电子材料向光子材料发展,将会出现单电子储存器、奈米晶片、量子计算机、全光数字计算机、超导电脑、化学电脑、生物电脑和神经电脑等奈米电脑,将会极大地影响着人类的数字生活。

本世纪以来,以数字化通讯(Digital Communication)、数字化交换(Digital Switching)、数字化处理(Digital Processing)技术为主的数字化生活(Digital Life)正在向我们招手,一步步地向我们走来——清晨,MP3音箱播放出悦耳的晨曲,催我们按时起床;上班途中,开启随身携带的膝上型电脑,进行新一天的工作安排;上班以后,通过网际网路召开网路会议、开展远端教学和实时办公;在下班之前,我们远端启动家里的空调和溼度调节器,保证家中室温适宜;下班途中,开启手机,悠然自在观看精彩的影视节目;进家门前,我们接收网上订购的货物;回到家中,和有线电视台进行互动,观看和下载喜欢的影视节目和歌曲,制作多媒体,也可进入社群网际网路,上网浏览新闻了解天气……这一切看上去是不是很奇妙?似乎遥不可及。其实它正在和将要发生在我们身边,随着新一代家用电脑和网际网路的出现,如此美好数字生活将成为现实。当享受数字生活的同时,饮水思源,请不要忘记为此作出巨大贡献的功臣——绚丽多彩的新材料世界!

2012年,一首《江南style》横空出世。大街小巷、电视荧幕,仿佛都能听到这首韩国歌曲。它的演唱者叫朴载相,由于他的成名作叫《鸟》,MV中模仿鸟类做了很多类似的动作,便一直被称为“鸟叔”。

在整容业发达的韩国,朴载相实在是其貌不扬,然而就是这样一个平平无奇、身材偏胖的大叔,因为一首歌而风靡全球,曾受到韩国总统和美国总统的接见,在联合国跳舞,两个月就吸金超过150亿韩元。那一年,鸟叔也来到中国献唱,直升机专门接到演唱会现场,仅唱了三首歌就进账300万,一时间风头无两。可最近几年,人们应该会发现,《江南style》的旋律早已渐行渐远,而鸟叔的名字也很少听到了。这些年,鸟叔去了哪儿?这些,还要从头说起。1977年的最后一天,含着金汤匙的朴载相出生了。他的家世非常显赫,祖父是半导体公司的老板,公司供应了韩国三分之二的电子市场;父亲是某上市企业的会长,姐姐则是有名的料理师。

全家人都希望鸟叔成年后,可以学习金融和管理,继承家族企业。高中毕业后,鸟叔考入了美国波士顿大学国际经营系,但他对所学专业并没有什么兴趣,而是对音乐充满热情。他经常不去听课,最终从波士顿大学国际经营系退学,进入伯克利音乐学院学习,和王力宏成为了校友。他把钱都花在购买音乐设备上,一门心思扑到了音乐上。

2001年,鸟叔如愿以偿,发行了第一张专辑,但由于长相“对不起观众”,没有公司愿意与他签约。蛰伏了将近10年,才被经纪公司YG娱乐签下。2012年7月,他创作并发行了单曲《江南Style》,便一发不可收拾。魔性的节奏和独创的骑马动作,非常“洗脑”,不仅在韩国风靡,也迅速像风暴一般,越过大洋席卷全球。在国外视频网站Youtube上线后,《江南style》的点击率迅速破亿,打破了众多明星包括lady gaga在内的记录,还包揽了英国、美国、巴西、比利时等35个国家iTtunes单曲榜第一名 。2012年9月,这支音乐录像带还打破吉尼斯世界纪录,成为YouTube历史上最受人“喜欢”的视频。

2012年12月21日,《江南style》成为互联网历史上第一个点击量超过10亿次的视频。鸟叔彻底火了,他先后现身美国、法国、德国等国家表演“骑马舞” ,斩获不少国际音乐奖项,并获得了美国《时代》杂志2012年度人物提名。美国还为他签发了“特殊人才签证”,而之前拥有同等规格签证的,是英国球星贝克汉姆。

接下来,鸟叔和“小甜甜”布兰妮同台,教她骑马舞;罗宾·威廉姆斯等世界级歌手成为他的粉丝;参加泰国老国王的生日;和时任美国总统奥巴马一起出席美国白宫的圣诞晚会;被联合国秘书长潘基文亲自接见,在联合国办公室里共舞,潘基文表示这首歌曲“为世界和平带来强劲力量”;要说鸟叔是2012年全世界最火的男人,也丝毫不为过。短短两个月的时间,鸟叔就狂揽150亿韩币(约人民币8600多万元),荣登韩国富豪榜。短短两个月的时间,从名不见经传的小歌手,鸟叔一跃成为国际巨星。

然而,人一旦被登上巅峰,如果不加以磨砺,终究是要摔下神坛的。《江南style》之后,鸟叔又陆续推出了几首新歌,但都反响平平,再也没有了当年《江南style》涌现的奇迹。本来《江南style》就已经是打了擦边球,后面的歌词更是越来越露骨,动作也越来越奔放,甚至有冒犯、侮辱女性的嫌疑。他还穿起了奇装异服,跳起了辣眼睛的“艳俗舞”,让网友们直呼“节 *** 碎了一地”。

眼看作品观众不买账,昔日的辉煌再也难以复制,屋漏偏逢连夜雨,鸟叔又被接连曝出了不少黑料。先是逃兵役的黑历史被扒了出来。在韩国,除了特殊原因,如身体原因,或者技术人才等可以免去兵役,其余基本上每个适龄的男性都要服兵役。但由于军队条件艰苦,一去就是19个月,就有不少人想另辟蹊径。2005年,鸟叔重金购买了一本工程师证书,借此申请不去军队,而是去网络公司服役。

结果这个假证竟然逃过了审查部门的法眼,鸟叔成功作为技术要员去网络公司服役,不需要艰苦的训练,只需要按时上班就行了。但是鸟叔偏不,不仅不按时打卡,还经常旷工,最终被认定没有认真履行义务,于2007年再次重新入伍,真是偷鸡不成蚀把米。这件事被翻出来后,自然引起男性公民的不满,凭什么我们都去服兵役,你却可以偷懒耍滑?难道这就是明星和富人的特权吗?祸不单行,随即鸟叔被昔日好友金长勋举报,称《江南style》是剽窃了他的创意。

金长勋在博客上发文,被信赖的人背叛,矛头更直指鸟叔。随后竟然吞药自杀了,好在及时抢救过来,挽回了一条命。虽然鸟叔极力否认,但这件事,也让鸟叔的名誉大损。紧接着,又有网友爆料称鸟叔吸大麻,逛夜店,以及性丑闻。因为接二连三的丑闻,鸟叔彻底“糊了”,他离开经纪公司,并于2019年成立了自己的工作室。但显然,他的风光已不再。最近,鸟叔的近照曝光,看起来消瘦了不少,也老了不少。他作为某选秀综艺的导师,为新人指导。他不再唱《江南style》,也不再跳骑马舞,如今的95后、00后可能根本不认识他。有人会嘲讽他一手好牌打得稀巴烂,但现实是,他早已赚得盆满钵满。很难说如果没有那些黑历史,他会登上何种高度。但这个韩国男人曾经创造的记录,至今无人能破。

2013年的2月,一个被称为“鸟叔”的韩国人出现在了东方卫视的春晚,但是此时他却人在韩国。一首《江南style》把他送上了人气的巅峰,而他的第二首歌《绅士》也马上就要发布了。但是谁也不曾想到,这首歌会成为他被封杀的导火索。他的 娱乐 生涯进入了不到 100天的倒计时。

他究竟经历了什么?做了什么事让他从天坛直接坠入谷底。

鸟叔的外在形象不光称不上帅气,甚至可以说有点丑,这样的形象放在普通人群中,都很容易被淹没,那为什么能够在韩国 娱乐 圈走红并且获得一席之地呢。是因为他别出心裁的音乐风格,这跟他的成长环境有较大的关系。

鸟叔本名朴载相,虽然看上去其貌不扬,像一个老实巴交的肥宅,但其实他是响当当的富三代,家境殷实优渥,可以说是从小含着金汤匙长大。祖父经营着一家半导体公司,在韩国半导体行业可以算是数一数二,市场占有量超过半数。而他的父亲也继承了优秀的品质和天赋,是一家机械公司的会长,在这个领域做得也非常好。

朴载相从一出生,家人就对他寄予了很高的期望,想让他长大后继承家族企业,也在这个领域发展,因此从小对他的培养投入就非常大,学习国际经营与贸易专业,还进入了波士顿大学。他在学习上还是很有天赋的,从小也非常的聪明,小时候家里逼着学了各种各样的才艺,也都获得了不错的成绩。但后来随着年龄增长,他发现自己喜欢的并不是经济以及贸易,而是音乐。所以将自己大部分的时间都用在了音乐学习和研究上,对于自己的家族企业继承一点都不感兴趣。

也正因为如此上了大学之后,他频繁地逃课,后来因为缺课实在太多了,被波士顿大学劝退了。这件事之后家里人也意识到朴载相确实非常热爱音乐,虽然嘴上依旧不同意他学习音乐,但也拗不过孩子,最终只能默认了,也没有在阻拦他。

后来朴载相凭借着自己的努力,进入了伯克利音乐学院。

到了自己向往的音乐学府,学习了自己喜欢的专业,或许大部分人觉得他应该会好好学习了,但进到音乐学校之后,他发现现有的传统音乐并不是自己喜欢的,而且对于学校的上课教学方式有些接受不了,于是又开始逃课,在这个时候结识了一些Hiphop歌手,这也真正开启了朴载相音乐道路上的一扇门。

接触Hiphop文化之后,他发现原来自己喜爱的音乐类型是这样的,开始用自己的零花钱购买相关的音乐设备,自己在家里创作音乐,也就很少去学校上课了,学校的课程不学习,导致他在学校几年之后始终都是不合格的成绩,最终被伯克利音乐学院再次劝退。

但这并没有打击他学习热爱音乐的决心,就算身边的朋友说他不会成功,朴载相也不以为意,或许因为家庭条件殷实,让他有了巨大的底气,决心去音乐界玩一圈,就算不成功,那还可以回家继承家产。

专辑中有一首歌叫 《bird》 还火了一把,也正是因为这首歌,粉丝将其称之为鸟叔。

这张专辑也算让鸟叔进入了大众的视线,原本事情朝着好的方向发展,但好景不长,后来他被警方抓了起来,原因是吸食大麻。

鸟叔自己也承认,早在美国上学的时候就已经开始吸食大麻了,因为当时写歌创作没有灵感,压力特别大,在身边朋友的引导下开始吸食大麻。

后来都已经戒掉了,但是进入 娱乐 圈之后一直没有反响很大的音乐作品,导致他再次复吸。被捕之后鸟叔还特别的懊悔,甚至公开忏悔自己的行为,并且希望获得大众的原谅。

其实除了吸毒之外,鸟叔还做过其他不正当的事情。大家都知道,韩国男子在成年之后都是应要去服兵役的。

有不少韩国明星在人气较高的时候选择去服兵役,确实会对事业发展造成一定的影响,当然服兵役还特别劳累,每天有大量辛苦的训练,但这都是不得不做的。

鸟叔当时为了逃脱服兵役,花了2,500万韩元购买了一个假的工程师资格证,因为他从小没吃过什么苦,作为富三代的他,想到服兵役要艰苦的训练,所以就想到了这样一个方法。

利用假工程师的身份,可以作为技术人员服兵役,这就不需要参加日常的训练了,只需要像上班一样朝九晚五的打卡就可以了。坚持到一定年限之后,也就相当于服完兵役了。

但鸟叔可不是这样守规矩,在服兵役期间也是经常翘班,或许他已经从小就养成了这样的习惯,也或许是太热爱音乐了,在此期间偷着开了50多场演唱会。

这件事被曝光之后受到了很大的争议,不少媒体公开批评鸟叔,民众甚至自发组织了抵制鸟叔专辑的公开行为,表达对他这样行为以及规则法律漏洞的不满。

后来事情暴露,法院判处鸟叔重新服兵役,他也再次公开忏悔道歉,但这样的行为很难让民众重拾对他的喜欢和信任。作为 娱乐 圈中的艺人,小小的绯闻争议都有可能让他们丧失工作前途,而对于鸟叔来说,这两次触犯道德与法律的丑闻,让他原本就不高的地位,一落再落。

或许是对唱歌太过于喜欢,他并没有放弃,反而转变了发展方向,开始参加综艺节目,走上了谐星的道路,后来凭借着幽默诙谐的表现方式,重拾了一部分观众的喜欢,还被YG公司看中,迎来了他事业的第二春。

2010年签约YG,签约之后就推出了新专辑,并没有引起太大的反响,两年之后凭借一首 《江南style》 让他彻底火遍全球,这首歌的音乐风格别出心裁,就算在充满俊男靓女的韩国 娱乐 圈,也让鸟叔一夜走红,而这次的走红范围可以说是全球的。

歌曲风格独一无二,MV的拍摄与设定也是吸人眼球,鸟叔在其中扮演一个高富帅,但行为举止却完全相反,用于讽刺当下的暴发户 ,mv中的骑马舞更是受到了男女老少的争相模仿。

不管是MV还是歌曲,鸟叔都亲力亲为,其中的很多设定都是反复推敲,后来才确定下来。而他的努力和付出也没有白费,最终获得了火遍全球的好结果。

当时这首歌在不到一个月的时间包揽了亚洲很多国家以及欧美多个国家的音乐排行榜首位。

相信这首歌,很多网友当时在大街小巷都听到过,而说起这首歌,应该不少人都会哼唱几句。凭借《江南style》火了之后,鸟叔开始去往在各地,参加知名的综艺节目,与很多人气超高的欧美明星合作。

甚至还火到了 体育 圈,凭借着超高的人气,鸟叔代言了韩国F1赛事,并且为此专门制作了赛车版的江南style MV。

在人气鼎盛时期,鸟叔演唱会一场接一场地开,还接到了不少商业演出。当时在韩国首尔开的一场演唱会,观众人数高达8万,为了维持现场的秩序,警方派了1000多名警员来维持,期间还有20多名粉丝因为太过激动而晕倒,这样的火热和受欢迎程度堪比当年的迈克尔杰克逊。

不光在韩国开演唱会的响应度高,在法国埃菲尔铁塔广场也有2万多名粉丝到场与他共跳骑马舞,还登上了美国纽约时代广场举办的跨年晚会。

登上了著名的音乐杂志封面,被评为年度人物,当时东方卫视春晚还请到鸟叔唱这首歌,现场的火热程度简直爆表。

因为人气实在是太高了,各国都想邀请鸟叔演出,所以当时美国还特地为其颁发了 特殊人才签证 ,为的就是方便快速飞往世界各国。

能红到如此地步的,在韩国 娱乐 圈可以说是史无前例,受到了很多媒体、组织、各个行业的争相追捧,甚至还被联合国秘书长邀请去了联合国总部大楼,当众教潘基文跳骑马舞。

潘基文甚至还评价鸟叔的这首歌是具有世界意义的,把世界人民之间的关系拉近,为世界和平带来了力量做出了贡献。政界除了与潘基文互动之外,鸟叔还参加了泰王的生日派对,被邀请去白宫演出,还参加了朴槿惠的就职庆典,这样的礼遇和受重视程度大部分国际巨星都没有经历过。

因为人气实在是太高了,原本被两所大学劝退的鸟叔,后来还被牛津大学和哈佛大学请去做演讲。

当时听课的学生人山人海,座无虚席,他也成为了第1个去牛津大学演讲的韩国歌手。

但是,这样的名气,究竟能维持多久呢?当时鸟叔也不知道

鸟叔凭借一首歌一夜爆火,让他获得了超高的人气以及难以想象的金钱收入,一首歌将他推向了神坛,如果想要再续这种辉煌其实是很难的,这也让鸟叔的创作压力增加。

在《江南style》中的骑马舞受到很多人的争相模仿,而在接下来的MV中鸟叔的舞蹈动作开始变得另类,甚至被不少网友称之为油腻辣眼睛,还有一些不文明的行为,因此受到了不少公众的批评。

歌曲里面的歌词也被认为不检点,有些像小流氓,一时之间大众的舆论将鸟叔推向了风口浪尖,而他从原本的万人追捧变成了一个小流氓的负面形象。

而彻底让他跌落神坛的,是因为性丑闻事件。当时因为鸟叔大火,经纪公司也赚了很多钱,社长给鸟叔开了私人派对,安排了20多个姑娘,当时这件事被报道出来,一时间引起了不少争议。虽然姑娘们都是称吃完饭就离开了,但公众并不相信。

后来又因为抄袭事件彻底让他身败名裂,鸟叔有个朋友叫金长勋。

当时他火了之后好友站出来批判抄袭自己的创意,实在是太气愤了,在家吃安眠药打算自杀,后来被家人发现抢救了过来。这件事也让不少喜欢鸟叔的粉丝大为失望,逐渐地他的人气越来越低,一两年的时间基本就销声匿迹了。

后来鸟叔也参与过电影拍摄,还做起了制作人,金泫雅就是他手里的艺人,如今的热度还是比较高的,鸟叔现在也转为了幕后。

或许他也意识到自己年龄大了,想开了,不想再继续折腾了,其实这对于他来说也是一个明智的选择。毕竟有这么多的黑料和过往,很难再重新回到原来那个状态的。

鸟叔从高人气到销声匿迹,只经历了短短一两年的时间,这样的结果怪不得别人,都是咎由自取。在 娱乐 圈这种充满诱惑的地方,很多明星似乎都是如此,想要获得长久的发展,还是应该把心思用在作品上,看清楚人性的本质,不要因为诱惑耽误了自己,你们觉得呢?


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