Communications sans fil en gamme térahertz - Composants et premiers systèmes

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Communications sans fil en gamme térahertz - Composants et premiers systèmes

Auteur(s) : Guillaume DUCOURNAU, Mohammed ZAKNOUNE, Jean-François LAMPIN

Date de publication : 10 décembre 2020 | Read in english

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RÉSUMÉ

Cet article présente les éléments principaux relatifs aux systèmes de transmission sans fil en gamme (sub)térahertz (THz). Le contexte général et les éléments principaux de la couche physique d’un système de transmission sont rappelés avec les spécificités relatives à la gamme THz, ainsi que les résultats actuels relatifs aux technologies, d’émission et de réception.

Un tour d’horizon des prototypes de systèmes de transmission et de leurs performances système est présenté, avec les tendances actuelles pour les futurs démonstrateurs.

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AUTEUR(S)

  • Guillaume DUCOURNAU : Professeur des Universités à l’université de Lille et à l’École Polytechnique universitaire de Lille (PolytechLille) - Photonique et systèmes de Télécommunications en gamme THz à l’Institut d’Electronique, de Micro-électronique et Nanotechnologies (IEMN) UMR CNRS 8520, France

  • Mohammed ZAKNOUNE : Directeur de Recherches CNRS, Technologie III/V InP à l’Institut d’Électronique, de Micro-électronique et Nanotechnologies (IEMN) UMR CNRS 8520, France

  • Jean-François LAMPIN : Directeur de Recherches CNRS, Génération et physique des rayonnements THz à l’Institut d’Électronique, de Micro-électronique et Nanotechnologies (IEMN) UMR CNRS 8520, France

 INTRODUCTION

Points clés

Domaine  : Techniques de communication sans fil

Degré de diffusion de la technologie  : Emergence I Croissance I Maturité

Technologies impliquées  : Semi-conducteurs, micro-nano électronique, opto-électronique

Domaines d’application  : Communications sans fil, réseaux cellulaires, cœurs de réseaux

Principaux acteurs français (en lien avec les communications THz): Laboratoires de l’Université de Lille Nord Europe : Laboratoires IEMN, PhLAM, IRCICA, ST Microelectronics, CEA-LETI, Thalès (Liste non exhaustive (voir à la fin de l’article les laboratoires en lien avec le THz en général)

Pôles de compétitivité : Systematic Paris Région, Images et réseaux (Bretagne)

Industriels potentiels : Thalès R&T, ST Microelectronics, CEA-LETI, Infineon / IHP (Germany)

PMEs/Start-ups (Technologies THz en général) : MC2 Technologies, Lytid, Ti-Hive Technologies, Terakalis (France)

Autres acteurs dans le monde

Académiques :

Univ Stuttgart, Fraunhofer IAF Germany, Univ of Francfurt, Osaka School of Engineering, Brown School of Engineering, Univ Buffalo, Univ of Oulu (liste non exhaustive)

Entreprises :

VDI Inc (U.S.A.) Radiometer Physics (Germany), Rohde & Schwarz (Germany), ACST (Germany) (liste non exhaustive)

Contact  : [email protected]

Connecter ultra-rapidement les utilisateurs mobiles est l’un des grands défis du XXI e  siècle. Les réseaux de données sans fil sont soumis à une pression énorme sur le volume de données à livrer aux citoyens, et les approches conventionnelles ne suffisent plus. Dans un monde devenu hyper-connecté, les informations numériques doivent transiter à une vitesse augmentant sans cesse, depuis les réseaux sociaux jusqu’aux téléchargements ultra-rapides.

La pression de la demande des utilisateurs nomades implique une croissance considérable de la connectivité, de la densité et du volume du trafic de données. Ainsi, on prévoit des densités de trafic de plusieurs Terabits par seconde/km². Ces nouveaux usages, comme le streaming vidéo en haute définition (4K), les jeux en ligne, la réalité augmentée, bientôt les véhicules autonomes, la chirurgie à distance en temps réel, requièrent l’acheminement de masses de données, et...

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MOTS-CLÉS

communication sans fil   |   optoélectronique   |   transmission de données   |   Gamme Térahertz

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v1-s8165

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