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            <title><string language="fre">Comment les révolutions de l&#039;information et des communications ont-elles été possibles</string></title><language>fre</language><description><string language="fre">
Les révolutions de l&#039;information et des communications vont continuer à bouleverser tous les domaines de l&#039;activité humaine. Ces révolutions sont nées du codage de l&#039;information sous forme de paquets d&#039;électrons ou de photons et de la capacité de manipuler et transmettre ces paquets d&#039;électrons ou de photons de manière de plus en plus efficace et économique. À la base de cette capacité se trouvent les matériaux semi-conducteurs. Rien ne prédisposait ces matériaux à un tel destin : ils ont des propriétés &quot; classiques &quot; médiocres qui les rendent &quot; commandables &quot; : par exemple, leur comportement électrique a longtemps semblé erratique, car très sensible aux &quot; impuretés &quot;. Cette capacité à changer de conductivité électrique, devenue &quot; contrôlée &quot; par la compréhension physique des phénomènes et l&#039;insertion locale d&#039;impuretés chimiques, permet de commander le passage de courant par des électrodes. On a alors l&#039;effet d&#039;amplification du transistor, à la base de la manipulation électronique de l&#039;information. La sensibilité des semi-conducteurs aux flux lumineux en fait aussi les détecteurs de photons dans les communications optiques, et le phénomène inverse d&#039;émission lumineuse les rend incontournables comme sources de photons pour les télécommunications, et bientôt pour l&#039;éclairage. Les progrès des composants et systèmes sont liés aux deux démarches simultanées d&#039;intégration des éléments actifs sur un même support, la &quot; puce &quot;, et de miniaturisation. Une des immenses surprises a été le caractère &quot; vertueux &quot; de la miniaturisation : plus les composants sont petits, meilleur est leur fonctionnement ! On a pu ainsi gagner en trente-cinq ans simultanément plusieurs facteurs de 100 millions à 1 milliard, en termes de complexité des circuits, réduction de coût, fiabilité, rendement de fabrication. Le problème des limites physiques est cependant aujourd&#039;hui posé : jusqu&#039;où la miniaturisation peut-elle continuer ? Combien d&#039;atomes faut-il pour faire un transistor qui fonctionne encore ? Y-a t&#039;il d&#039;autres matériaux que les semi-conducteurs qui permettraient d&#039;aller au delà des limites physiques, ou encore d&#039;autres moyens de coder l&#039;information plus efficaces que les électrons ou les photons ? Ce sont les questions que se pose aujourd&#039;hui le physicien, cherchant à mettre en difficulté un domaine d&#039;activité immense qu&#039;il a contribué à créer.
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