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<title><string language="fre"><![CDATA[Comment les révolutions de l'information et des communications ont-elles été possibles ?]]></string></title>
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<string language="fre"><![CDATA[Les révolutions de l'information et des communications vont continuer à bouleverser tous les domaines de l'activité humaine. Ces révolutions sont nées du codage de l'information sous forme de paquets d'électrons ou de photons et de la capacité de manipuler et transmettre ces paquets d'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 " classiques " médiocres qui les rendent " commandables " : par exemple, leur comportement électrique a longtemps semblé erratique, car très sensible aux " impuretés ". Cette capacité à changer de conductivité électrique, devenue " contrôlée " par la compréhension physique des phénomènes et l'insertion locale d'impuretés chimiques, permet de commander le passage de courant par des électrodes. On a alors l'effet d'amplification du transistor, à la base de la manipulation électronique de l'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'émission lumineuse les rend incontournables comme sources de photons pour les télécommunications, et bientôt pour l'éclairage. 
Les progrès des composants et systèmes sont liés aux deux démarches simultanées d'intégration des éléments actifs sur un même support, la " puce ", et de miniaturisation. Une des immenses surprises a été le caractère " vertueux " 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'hui posé : jusqu'où la miniaturisation peut-elle continuer ? Combien d'atomes faut-il pour faire un transistor qui fonctionne encore ? Y-a t'il d'autres matériaux que les semi-conducteurs qui permettraient d'aller au delà des limites physiques, ou encore d'autres moyens de coder l'information plus efficaces que les électrons ou les photons ? Ce sont les questions que se pose aujourd'hui le physicien, cherchant à mettre en difficulté un domaine d'activité immense qu'il a contribué à créer.]]></string></description>
<keyword><string language="fre"><![CDATA[microélectronique]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[miniaturisation]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[silicium]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[circuit intégré]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[codage de l'information]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[conductivité électrique]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[matériau semi-conducteur]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[physique quantique des solides]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[transistor]]></string></keyword>
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NOTE: Statut Phycisien, directeur de recherches au CNRS, Ecole Polytechnique Diplômes - Ancien élève de l'École Normale Supérieure, Docteur d'État ès Sciences Physiques (1977). Parcours 1966 : Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure 1977 : Docteur d'Etat ès Sciences Physiques 1970-1979 : Enseignant à l'Université Paris VII 1981-1983 : Directeur de recherches en charge du pilotage des recherches exploratoires à la Compagnie de Saint-Gobain 1983- 1992 : Chef du Laboratoire de Physique à Thomson-CSF 1984- 1996 : Maître de conférences de physique à l'Ecole Polytechnique en physique des solides. 1992-1998 : Conseiller scientifique de la Délégation Générale pour l'Armement (DGA) Depuis 2004 : Professeur de physique à l'Université de Californie à Santa Barbara Membre de l'Académie des technologies Prix Prix Welker (Berlin, 1999) "pour ses contributions fondamentales à la compréhension de la physique des structures semi-conductrices quantiques et le développement de nouveaux concepts en composants optoélectroniques ". Spécialités Ses travaux actuels portent sur le contrôle et la modification de l'interaction lumière - matière dans les matériaux nano structurés, micro cavités et cristaux photoniques, en vue de leur application à de nouveaux phénomènes fondamentaux (comme la compression de photons) et à des nouveaux concepts d'émetteurs de lumière. Particularités Il a écrit de nombreux articles et rapports dans les revues nationales et internationales Dont : Nanosciences-Nanotechnologies, Rapport sur la science et la technologie n°18 réalisé avec l'Académie des technologies, avril 2004 Associations - "Fellow" de l' American Physical Society, membre du conseil pour les Applications de l' Académie des Sciences (CADAS). 
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