Breakthrough: Transmission optique sur micro-LED organiques dépassant le gigabit⧸s | CEA-Leti

reportage 3:17 Fonte ↗ cea-leti transmission micro-led oled haut débit internet des objets
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Le CEA-Leti a établi un double record mondial en transmission optique sur micro-LED organiques, atteignant 3 Gbps avec une bande passante de 450 MHz, ouvrant la voie à des applications pour l'IoT et le calcul haute performance.

  1. 0:00 Ce projet s'inscrit dans une évolution des activités du laboratoire dans le domaine de la conception et la caractérisation de systèmes de transmission au débit à base de composants optiques organiques.
  2. 0:15 Nous avons réussi à établir un double record mondial, une bande passante de 450 MHz et un débit de transmission de 3 Gbps sur une micro LED organique réalisée au département optique,
  3. 0:27 dépassant ainsi le précédent record d'un Gbps en 2001.
  4. 0:30 Mon contribution importante avec ce projet était d'intégrer ces OLED dans ces deux systèmes différents,
  5. 0:37 l'un pour analyser la bande passante et l'autre pour mesurer le débit.
  6. 0:42 Dans ces deux systèmes, la lumière émise par la OLED est attentivement collectée avec des aides de différents compétences optiques comme des microscopes objectifs et des lentilles.
  7. 0:53 Il a fallu repenser l'OLED pour répondre aux exigences du Gbps et trouver un compromis entre rapidité, performance et taille de l'OLED.
  8. 1:02 Pour cela, nous avons intégré des matériaux organiques spécifiques dans un empilement OLED d'une taille de 40 microns de côté,
  9. 1:09 tout en gardant une intensité lumineuse suffisante pour être détectée en bout de chaîne de la transmission.
  10. 1:16 Il a fallu réaliser l'OLED en évaporant sept couches organiques de matériaux différents.
  11. 1:21 La difficulté est de localiser très précisément l'empilement des couches et d'utiliser les masques pochoirs en les alignant de façon précise.
  12. 1:32 Tout ceci en suivant un protocole strict afin d'encapsuler de manière optimale les OLED.
  13. 1:38 Les marchés cibles sont le marché de l'Internet des objets et le marché du calcul de haute performance.
  14. 1:44 Par exemple, nous pouvons connecter des processeurs ou connecter des dispositifs à un espace libre, par exemple des capteurs.
  15. 1:51 La suite de ce projet, c'est de continuer la co-optimisation entre système et technologie
  16. 1:56 pour mieux comprendre les comportements optiques des microLED et pouvoir mieux les piloter numériquement pour optimiser les débits.
  17. 2:03 Les matériaux organiques nous permettent de prototyper rapidement des composants photoniques.
  18. 2:07 Nous concevons et réalisons grâce à ces matériaux des dispositifs bas coûts et à un emprunt environnemental modéré.
  19. 2:13 Le point fort de notre équipe vient surtout de la présence OLEDT, des différentes compétences,
  20. 2:19 aussi bien en termes de conception optique que d'implémentation et de conception de formes.
  21. 2:26 Un mot pour décrire le projet, c'est actuellement la collaboration.
  22. 2:31 La plus grande réussite, ça a été de pouvoir intégrer de nouveaux matériaux dans notre empilement OLED afin de garantir notre record mondial.
  23. 2:40 Le point fort de mon environnement de travail est d'avoir la chance de travailler avec des chimistes qui nous procurent des nouvelles molécules.
  24. 2:48 Si tu étais un enfant de 10 ans, je te dirais que ces petites LED, c'est des toutes petites ampoules qu'on essaye d'allumer et d'éteindre très vite,
  25. 2:54 comme on peut faire avec une lampe torche pour communiquer en morse.
  26. 2:57 Sauf que là, elles sont si petites qu'il faut arriver à optimiser correctement le signal d'allumage et d'extinction.
  27. 3:03 Un mot pour la suite, ce serait l'intégration sur la substrat flexible.
  28. 3:10 Sous-titres réalisés para la communauté d'Amara.org