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Les techniques de transports quantique de pointe seront couplées aux structures de bandes détaillées calculées par Density Functional Theory (DFT) pour guider le design de transistors à double hétérojonctions (DHBTs) InP/GaInAs et InP/GaAsSb. On obtiendra ainsi une connaissance inédite du transport électronique à haute vitesse dans les alliages III-V comme AlGaInAs et GaInAsSb.
Les transistors ainsi réalisés à l'ETH-Zurich et 3-5 Labs seront caractérisés sur bancs de test jusqu'à 500 GHz à l'Université de Bordeaux et des modèles extraits pour comparaison avec les prédictions de modélisation. S'il y a lieu, ceci permettra le rafinement des modèles dans le but d'établir un environnement permettant le design de transistors InP approchant légitimement des fréquences de coupure de 1 THz ou 1000 GHz.
La réalisation de tels dispositifs aura une grande importance dans la réalisation de source THz électroniques et permettra le développment des réseaux de communication à haute vitesse qui suivront 5G dans l'ère post-2020.
Keywords
Compound semiconductors, heterostructure bipolar transistors (HBTs), quantum transport, density functional theory (DFT), cutoff frequencies