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Article

1 - CONTEXTE

2 - PROPRIÉTÉS DES HÉTÉROSTRUCTURES UNIDIMENSIONNELLES

  • 2.1 - Hétérostructures simples
  • 2.2 - Hétérostructures multiples

3 - APPLICATIONS EN NANOÉLECTRONIQUE ET NANOPHOTONIQUE

4 - HÉTÉROSTRUCTURES BI- ET TRIDIMENSIONNELLES

  • 4.1 - Composants balistiques : les guides d’ondes électroniques
  • 4.2 - Boîtes quantiques pour l’émission de lumière

5 - CONCLUSION

Archive | Réf : RE47 v1

Conclusion
Composants à hétérostructures : applications en nanoélectronique et nanophotonique

Auteur(s) : Olivier VANBÉSIEN

Date de publication : 10 mai 2006

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RÉSUMÉ

Cet article offre un tour d’horizon sur les composants à hétérostructures semi-conductrices et leur rôle majeur dans le développement de la nanoélectronique et nanophotonique. Les techniques de fabrication se sont améliorées, en termes de qualité et de miniaturisation. Présentation est faite des propriétés des hétérostructures, les simples comme les complexes. Des applications dans ces deux domaines en forte progression viennent illustrer les dernières avancées des connaissances, aussi bien en conception qu’en maîtrise des matériaux nécessaires à l’élaboration de ces composants.

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Auteur(s)

INTRODUCTION

Les hétérostructures semi-conductrices sont devenues incontournables dans le développement de la nanoélectronique et de la nanophotonique, impliquant l’émergence d’une nouvelle classe de dispositifs basée sur l’exploitation quasi systématique de la nature ondulatoire des particules.

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-re47


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5. Conclusion

Ce tour d’horizon ne prétend pas décrire l’ensemble du domaine couvert par l’application des hétérostructures semi-conductrices en nanoélectronique et nanophotonique. Néanmoins, les pistes évoquées montrent le degré de complexité qui a pu être atteint grâce à la qualité sans cesse améliorée des techniques de fabrication. Cette course à la miniaturisation se poursuit encore dans une ou plusieurs directions de l’espace et s’accompagne à chaque fois d’une diminution du nombre d’électrons et/ou de photons impliqués dans le principe actif du dispositif. On se dirige vers l’électronique à un électron et on rêve de fabriquer une source à photon unique... Sans conteste, le recours aux structures artificielles permettra de progresser dans ce domaine. Cela impliquera certainement de profondes (r)évolutions dans les architectures de circuits, domaine encore relativement peu exploré même si l’on commence à trouver, dans la littérature, de nouvelles propositions de circuits numériques (« automates quantiques cellulaires ») basés sur des associations de boîtes quantiques...

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