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Des scientifiques russes ont réussi à « se faire des amis » de la lumière avec le silicium, rapprochant ainsi l'ère de la microélectronique de nouvelle génération

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Un groupe de physiciens russes a mis au point une nouvelle méthode pour produire de puissantes sources de photons sur silicium. A l'avenir, cette découverte permettra peut-être de réorienter le fonctionnement des puces du courant vers les photons, tandis que la vitesse de fonctionnement de tels circuits deviendra égale à la vitesse "lumière" avec un échauffement absolument minimal des puces.

La structure intrinsèque de la couche de cristal photonique de silicium. Source de l'image: Skoltech
La structure intrinsèque de la couche de cristal photonique de silicium. Source de l'image: Skoltech
La structure intrinsèque de la couche de cristal photonique de silicium. Source de l'image: Skoltech

Le silicium et son raffinement

Comme vous le savez, dans des conditions standard, le silicium (actuellement le principal matériau pour la production de puces et de semi-conducteurs) absorbe et émet des photons plutôt à contrecœur.

Dans le même temps, dans les produits modernes, la densité de la disposition des éléments dans le cristal est si élevée que la chaleur libérée lors du passage du courant à travers le temps de fonctionnement des puces interfère déjà assez sérieusement avec l'augmentation des performances des microcircuits et provoque également un tas d'autres problèmes.

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Par conséquent, le passage à la transmission de flux de données à l'aide de photons est tout à fait à même de résoudre fondamentalement ce problème, mais personne n'a encore proposé de solutions technologiques acceptables dans ce sens.

Les scientifiques russes ont réussi à « se faire des amis » du silicium avec des photons, et c'est ainsi qu'ils l'ont fait.

Expérience réussie des scientifiques

Les ingénieurs ont décidé d'insérer des nanopoints de germanium dans la structure de silicium et, plus important encore, les ingénieurs ont également réussi à créer un cristal photonique spécial directement sur la surface du silicium.

L'idée originale était qu'un cristal photonique formerait un résonateur près d'un nanopoint et agirait ainsi amplificateur multiple du flux de photons émis par ce point même, et cela devrait suffire largement au fonctionnement circuits électroniques.

Couche de cristal photonique de silicium (à gauche), ses modes propres (au centre) et son spectre d'émission (à droite). Source de l'image: Skoltech
Couche de cristal photonique de silicium (à gauche), ses modes propres (au centre) et son spectre d'émission (à droite). Source de l'image: Skoltech

Selon un communiqué sur le portail Skoltech, l'idée d'états interconnectés dans un continuum a été empruntée à la mécanique quantique.

Dans ce cas, le confinement des photons dans la région du résonateur est possible du fait que la symétrie du champ électromagnétique dans le résonateur lui-même ne coïncide pas avec la symétrie des ondes électromagnétiques de l'espace extérieur.

Ainsi, au cours d'une autre expérience, les scientifiques ont obtenu une augmentation de l'intensité de la lueur près d'une centaine de fois, et cela ouvre l'une des voies possibles pour passer à la compatibilité CMOS circuits optoélectroniques.

Les scientifiques ont partagé les résultats de l'expérience sur les pages du portail Laser and Photonics Reviews.

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