RÉSUMÉ
Les recherches en nanotechnologie ont été largement focalisées, au départ, sur la réalisation de composants dont les performances pourraient pallier la?fin possible des technologies silicium. La manière d'alimenter ces composants, quant à elle, s'est limitée à une approche macroscopique. L'émergence de stratégies originales à l'échelle nanométrique pour la génération de signaux, notamment alternatifs, est pourtant aussi vitale que prometteuse dans un contexte de maîtrise des énergies.L'accroissement constant de la densité de transistors dans les microprocesseurs les rend de plus en plus gourmands en énergie. Cette forte consommation induit des phénomènes de dissipation, et donc d'échauffement, pouvant entraîner la destruction des composants.
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INTRODUCTION
Les recherches en nanotechnologie ont été largement focalisées, au départ, sur la réalisation de composants dont les performances pourraient pallier la fin possible des technologies silicium. La manière d'alimenter ces composants, quant à elle, s'est limitée à une approche macroscopique. L'émergence de stratégies originales à l'échelle nanométrique pour la génération de signaux, notamment alternatifs, est pourtant aussi vitale que prometteuse dans un contexte de maîtrise des énergies.
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Nanogénérateurs de courant alternatif