Actualités :

01 janvier 2023

Croissance de Nitrure de Bore hexagonal 2D de haute qualité sur un catalyseur métal liquide

Les matériaux bidimensionnels (2D) sont des cristaux d’un ou de quelques atomes d’épaisseur présentant une grande stabilité et des propriétés physiques régies par un confinement quantique extrême. En raison de sa structure cristalline unique, le graphène présente une pléthore de phénomènes électroniques non conventionnels. Le nitrure de bore hexagonal (h-BN) partage le même réseau cristallin […] >>

01 janvier 2023

Développement d’une architecture d’imagerie plenoptique infrarouge non refroidie

Les caméras infrarouges thermiques non refroidies, basées sur la technologie de micro-bolomètres, sont aujourd’hui omniprésentes dans de nombreux secteurs d’activités : contrôle industriel, automobile, domotique, défense,… Afin de suivre l’essor de ces marchés de volume, il existe une forte concurrence pour développer des solutions de matrices de pixels de plus en plus performantes, au pas […] >>

01 janvier 2023

Développement d’architecture à Smart Beamforming pour les systèmes de communication de 6ème génération

Depuis 20 ans, les systèmes de communications sans fils n’ont cessé d’évoluer et d’offrir de nouveaux services. Aujourd’hui, le succès est tel que les bandes de fréquence en dessous de 10GHz sont saturées et que l’on se tourne désormais vers des fréquences en bande millimétriques. Ces fréquences offrent la possibilité de développer des systèmes avec […] >>

01 janvier 2023

Croissance van der Waals de couches 2D de matériaux chalcogénures pour l’électronique frugale

Les mémoires magnétiques non volatiles (MRAM), telles que les STT-MRAM (Spin-torque Transfer MRAM), apparaissent comme des dispositifs extrêmement prometteurs pour réduire la consommation d’énergie des mémoires. Dans ce contexte, un couplage spin-orbite très fort à température ambiante a été démontré dans des hétérostructures 2D de matériaux chalcogénures à base de Tellure ouvrant la voie à […] >>

01 janvier 2023

Co-design de circuits RF Cryo-CMOS/supraconducteurs

Le projet Quantum Silicon Grenoble, incluant le CEA-LETI, CEA-IRIG et l’Institut Néel, vise à réaliser un ordinateur quantique à base de bits quantiques (qubits) en silicium. Les conditions de fonctionnement des qubits (températures cryogéniques = 1K, hautes fréquences de l’ordre du GHz, forte densité de signaux) nécessitent le développement de composants et de briques technologiques […] >>
En naviguant sur notre site, vous acceptez que des cookies soient utilisés pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus
X