{"id":55070,"date":"2020-01-11T00:00:00","date_gmt":"2020-01-10T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/blog_prohoster\/istoriya-tranzistora-chast-2-iz-gornila-vojny"},"modified":"2020-02-18T14:03:09","modified_gmt":"2020-02-18T11:03:09","slug":"istoriya-tranzistora-chast-2-iz-gornila-vojny","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/blog\/administrirovanie\/istoriya-tranzistora-chast-2-iz-gornila-vojny","title":{"rendered":"L'histoire du transistor, partie 2 : du creuset de la guerre","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" alt=\"L&#039;histoire du transistor, partie 2 : du creuset de la guerre\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/cff070a7b083f5b3945308e20ef9789d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<b class=\"spoiler_title\">Autres articles de la s\u00e9rie :<\/b><\/p>\n<ul>\n<li>Histoire des relais\n<ul>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404373\/\">M\u00e9thode de transmission rapide d'informations, ou la naissance des relais<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404475\/\">T\u00e9l\u00e9graphiste<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/370545\/\">Galvanisme<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404657\/\">Entrepreneurs<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404723\/\">Et voici enfin le relais<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/404889\/\">T\u00e9l\u00e9graphe parlant<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/405025\/\">Il suffit de connecter<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/mailru\/blog\/370471\/\">Une g\u00e9n\u00e9ration oubli\u00e9e des ordinateurs \u00e0 relais<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/405207\/\">L'\u00e8re \u00e9lectronique<\/a><\/noindex><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Histoire des ordinateurs \u00e9lectroniques\n<ul>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/408611\/\">Prologue<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/374043\/\">Colosse<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/408597\/\">ENIAC <\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/447916\/\">R\u00e9volution \u00e9lectronique<\/a><\/noindex><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Histoire du transistor\n<ul>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/448238\/\">Avancer \u00e0 t\u00e2tons dans l'obscurit\u00e9<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/448576\/\">Du creuset de la guerre<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/448576\/\"><\/a><\/noindex><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/449760\/\">R\u00e9invention multiple<\/a><\/noindex><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Histoire d'Internet\n<ul>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/450168\/\">R\u00e9seau de soutien<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/450522\/\">D\u00e9mant\u00e8lement, ch.1<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/451606\/\">Effondrement, vol. 2<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/452030\/\">Ouvrir l'interactivit\u00e9<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/453154\/\">\u00c9largir l'interactivit\u00e9<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/456200\/\">ARPANET \u2014 les origines<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/457256\/\">ARPANET \u2014 paquet<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/461177\/\">ARPANET \u2014 sous-r\u00e9seau<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/472582\/\">L'ordinateur comme dispositif de communication<\/a><\/noindex><\/li>\n<li><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/483366\/\">Histoire d'Internet : interaction entre r\u00e9seaux<\/a><\/noindex><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>\nLe creuset de la guerre a pr\u00e9par\u00e9 le terrain pour l'apparition du transistor. De 1939 \u00e0 1945, les connaissances techniques dans le domaine des semi-conducteurs se sont consid\u00e9rablement d\u00e9velopp\u00e9es, et il y avait une raison simple \u00e0 cela : le radar. La technologie militaire la plus importante, dont les exemples d'application incluent : la d\u00e9tection des attaques a\u00e9riennes, la recherche de sous-marins, la direction des raids a\u00e9riens nocturnes vers des cibles, l'orientation des syst\u00e8mes de d\u00e9fense a\u00e9rienne et des canons navals. Les ing\u00e9nieurs ont m\u00eame r\u00e9ussi \u00e0 int\u00e9grer de minuscules radars dans des projectiles d'artillerie, permettant \u00e0 ceux-ci d'exploser \u00e0 proximit\u00e9 de leur cible pendant le passage. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C\">d\u00e9tonateurs radio<\/a><\/noindex>. Cependant, la source de cette nouvelle technologie militaire puissante provenait d'un domaine plus pacifique : l'\u00e9tude des couches sup\u00e9rieures de l'atmosph\u00e8re \u00e0 des fins scientifiques.<br \/>\n<noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<h2>Radar<\/h2>\n<p>\nEn 1901, la soci\u00e9t\u00e9 \u00ab T\u00e9l\u00e9graphe sans fil Marconi \u00bb a r\u00e9ussi \u00e0 transmettre un message sans fil \u00e0 travers l'Atlantique, de Cornouailles \u00e0 Terre-Neuve. Ce fait a cr\u00e9\u00e9 un \u00e9moi parmi les scientifiques modernes. Si les transmissions radio se d\u00e9placent en ligne droite (comme cela devrait \u00eatre le cas), une telle transmission ne devrait pas \u00eatre possible. Il n'y a pas de ligne de vue directe entre l'Angleterre et le Canada qui ne traverse pas la Terre, donc le message de Marconi aurait d\u00fb s'envoler dans l'espace. L'ing\u00e9nieur am\u00e9ricain Arthur Kennelly et le physicien britannique Oliver Heaviside ont simultan\u00e9ment et ind\u00e9pendamment sugg\u00e9r\u00e9 que l'explication de ce ph\u00e9nom\u00e8ne devait \u00eatre li\u00e9e \u00e0 une couche de gaz ionis\u00e9 dans les couches sup\u00e9rieures de l'atmosph\u00e8re capable de r\u00e9fl\u00e9chir les ondes radio vers la Terre (Marconi lui-m\u00eame pensait que les ondes radio suivaient la courbure de la Terre, mais les physiciens ne l'ont pas soutenu).<\/p>\n<p>Dans les ann\u00e9es 1920, les scientifiques ont d\u00e9velopp\u00e9 de nouveaux \u00e9quipements permettant d'abord de prouver l'existence de l'ionosph\u00e8re, puis d'\u00e9tudier sa structure. Ils utilisaient des lampes \u00e9lectroniques pour g\u00e9n\u00e9rer des impulsions radio \u00e0 ondes courtes, des antennes directionnelles pour les envoyer vers le haut dans l'atmosph\u00e8re et mesurer les \u00e9chos, et <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B\">des appareils \u00e0 tube \u00e9lectronique<\/a><\/noindex> pour montrer les r\u00e9sultats. Plus le d\u00e9lai de retour de l'\u00e9cho \u00e9tait long, plus l'ionosph\u00e8re devait \u00eatre \u00e9loign\u00e9e. Cette technologie a \u00e9t\u00e9 appel\u00e9e sondage atmosph\u00e9rique, et elle a fourni l'infrastructure technique de base pour la cr\u00e9ation du radar (le terme \u00ab radar \u00bb, provenant de RAdio Detection And Ranging, n'est apparu que dans les ann\u00e9es 1940 dans la marine am\u00e9ricaine).<\/p>\n<p>Il a juste fallu un certain temps pour que les personnes disposant des connaissances, des ressources et de la motivation comprennent le potentiel d'application terrestre de tels \u00e9quipements (ainsi, l'histoire du radar est oppos\u00e9e \u00e0 celle du t\u00e9lescope, qui \u00e9tait initialement destin\u00e9 \u00e0 un usage terrestre). La probabilit\u00e9 d'une telle r\u00e9v\u00e9lation augmentait avec la diffusion croissante de la radio \u00e0 travers la plan\u00e8te et le nombre croissant de personnes remarquant les interf\u00e9rences provenant de navires, d'avions et d'autres grands objets \u00e0 proximit\u00e9. Les connaissances en technologie de sondage des couches sup\u00e9rieures de l'atmosph\u00e8re se sont r\u00e9pandues lors de la deuxi\u00e8me <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4\">Ann\u00e9e polaire internationale<\/a><\/noindex> (1932-1933), lorsque des chercheurs de diff\u00e9rentes stations arctiques ont dress\u00e9 une carte de l'ionosph\u00e8re. Peu apr\u00e8s, des \u00e9quipes en Grande-Bretagne, aux \u00c9tats-Unis, en Allemagne, en Italie, en URSS et dans d'autres pays ont d\u00e9velopp\u00e9 leurs syst\u00e8mes radar les plus rudimentaires.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"L&#039;histoire du transistor, partie 2 : du creuset de la guerre\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/a85e0d4cec7bba6ab1fea42422b906b0.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82\">Robert Watson-Watt<\/a><\/noindex> avec son radar de 1935<\/i><\/p>\n<p>Puis la guerre est survenue, et l'importance des radars pour les pays \u2013 et des ressources pour leur d\u00e9veloppement \u2013 a fortement augment\u00e9. Aux \u00c9tats-Unis, ces ressources se sont regroup\u00e9es autour d'une nouvelle organisation fond\u00e9e en 1940 au MIT, connue sous le nom de <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/MIT_Radiation_Laboratory\">Rad Lab<\/a><\/noindex> (appel\u00e9e ainsi sp\u00e9cialement pour tromper les espions \u00e9trangers et cr\u00e9er l'impression que la laboratoire cherchait des radioactivit\u00e9s \u2013 \u00e0 l'\u00e9poque, peu de gens croyaient encore aux bombes atomiques). Le projet Rad Lab, moins connu que le projet Manhattan, a n\u00e9anmoins r\u00e9ussi \u00e0 rassembler des physiciens tout aussi remarquables et talentueux de tout le pays. Cinq des premiers employ\u00e9s du laboratoire (y compris <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81\">Luis Alvarez<\/a><\/noindex> et <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8,_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BA\">Isidor Isaac Rabi<\/a><\/noindex>) ont ensuite re\u00e7u des prix Nobel. \u00c0 la fin de la guerre, environ 500 docteurs en sciences, chercheurs et ing\u00e9nieurs travaillaient dans le laboratoire, tandis que 4000 personnes en tout \u00e9taient employ\u00e9es. Un montant de cinq cents mille dollars \u2013 comparable au budget total de cr\u00e9ation de l'ENIAC \u2013 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pens\u00e9 rien que pour la publication de la Radiation Laboratory Series, vingt-sept volumes d\u00e9crivant tous les savoirs acquis au laboratoire pendant la guerre (les d\u00e9penses du gouvernement am\u00e9ricain pour les technologies radar ne se limitaient pas au budget du Rad Lab ; durant la guerre, le gouvernement a achet\u00e9 des radars pour trois milliards de dollars).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"L&#039;histoire du transistor, partie 2 : du creuset de la guerre\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/71dd40bc59a59a891eba0a244d94fdbc.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Le 20e b\u00e2timent du MIT, o\u00f9 se trouvait le Rad Lab<\/i><\/p>\n<p>L'un des principaux domaines de recherche du Rad Lab \u00e9tait le radar \u00e0 haute fr\u00e9quence. Les premiers radars utilisaient des ondes dont les longueurs \u00e9taient mesur\u00e9es en m\u00e8tres. Mais les faisceaux \u00e0 fr\u00e9quence plus \u00e9lev\u00e9e, dont les longueurs d'onde \u00e9taient mesur\u00e9es en centim\u00e8tres \u2013 les micro-ondes \u2013 permettaient d'utiliser des antennes plus compactes et se dispersaient moins sur de grandes distances, offrant ainsi de grands avantages en termes de port\u00e9e et de pr\u00e9cision. Les radars \u00e0 micro-ondes pouvaient \u00eatre log\u00e9s dans le nez d'un avion et d\u00e9tecter des objets de la taille d'un p\u00e9riscope de sous-marin.<\/p>\n<p>La premi\u00e8re \u00e9quipe \u00e0 r\u00e9soudre cette t\u00e2che a \u00e9t\u00e9 celle des physiciens britanniques de l'universit\u00e9 de Birmingham. En 1940, ils ont d\u00e9velopp\u00e9 le \u00ab<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD\">magnetron \u00e0 r\u00e9sonance<\/a><\/noindex>\u00bb, qui fonctionnait comme un \u00ab sifflet \u00bb \u00e9lectromagn\u00e9tique, transformant une impulsion \u00e9lectrique d\u00e9sordonn\u00e9e en un faisceau micro-ondes puissant et pr\u00e9cis\u00e9ment r\u00e9gl\u00e9. Cet \u00e9metteur micro-ondes \u00e9tait mille fois plus puissant que son concurrent le plus proche ; il a ouvert la voie \u00e0 la cr\u00e9ation d\u2019\u00e9metteurs radar \u00e0 haute fr\u00e9quence pratiques. Cependant, il avait besoin d\u2019un partenaire, un r\u00e9cepteur capable d\u2019enregistrer les hautes fr\u00e9quences. Et \u00e0 ce stade, nous revenons \u00e0 l\u2019histoire des semi-conducteurs.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"L&#039;histoire du transistor, partie 2 : du creuset de la guerre\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/13f66e3564bea4c6795a774ef2412e99.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Coupe d'un magnetron<\/i><\/p>\n<h2>Le retour du fil de chat<\/h2>\n<p>\nIl s'est av\u00e9r\u00e9 que les tubes \u00e9lectroniques n'\u00e9taient pas du tout adapt\u00e9s pour recevoir les signaux radar micro-ondes. La rupture entre l'anode chaude et le cathode froide cr\u00e9e une capacit\u00e9, ce qui emp\u00eache le circuit de fonctionner \u00e0 des fr\u00e9quences \u00e9lev\u00e9es. La meilleure technologie pour les radars \u00e0 haute fr\u00e9quence disponibles \u00e0 l'\u00e9poque \u00e9tait le vieux \u00ab<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/448238\/\">fil de chat<\/a><\/noindex>\u00bb \u2013 un petit morceau de fil press\u00e9 contre un cristal semi-conducteur. Ceci a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert ind\u00e9pendamment par plusieurs personnes, mais ce qui est le plus pertinent pour notre histoire a eu lieu dans le New Jersey.<\/p>\n<p>En 1938, les laboratoires Bell ont conclu un contrat avec la marine pour le d\u00e9veloppement d'un radar de contr\u00f4le de tir dans la bande de 40 cm - c'\u00e9tait beaucoup plus court et donc de fr\u00e9quence plus \u00e9lev\u00e9e que les radars existants de l'\u00e9poque, avant les magn\u00e9trons \u00e0 r\u00e9sonance. Le principal travail de recherche a \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9 \u00e0 une division des laboratoires \u00e0 Holmdel, au sud de Staten Island. Les chercheurs n'ont pas mis longtemps \u00e0 comprendre ce dont ils auraient besoin pour un r\u00e9cepteur haute fr\u00e9quence, et bient\u00f4t, l'ing\u00e9nieur George Southworth fouillait les magasins de composants \u00e9lectroniques \u00e0 Manhattan \u00e0 la recherche de vieux d\u00e9tecteurs \u00e0 \u00ab moustaches de chat \u00bb. Comme pr\u00e9vu, il fonctionnait beaucoup mieux que le d\u00e9tecteur \u00e0 lampes, mais de mani\u00e8re instable. Southworth a donc retrouv\u00e9 un \u00e9lectrochimiste nomm\u00e9 Russell Hall et lui a demand\u00e9 d'essayer d'am\u00e9liorer l'homog\u00e9n\u00e9it\u00e9 de la r\u00e9ponse du d\u00e9tecteur \u00e0 cristal \u00e0 contact unique.<\/p>\n<p>Hall \u00e9tait un homme plut\u00f4t particulier, qui consid\u00e9rait le d\u00e9veloppement de la technologie comme son destin, et racontait des \u00e9clairs p\u00e9riodiques de visions du futur. Par exemple, il affirmait qu'il savait d\u00e9j\u00e0 en 1939 de l'invention future de l'amplificateur en silicium, mais que le destin \u00e9tait destin\u00e9 \u00e0 le faire inventer \u00e0 une autre personne. Apr\u00e8s avoir \u00e9tudi\u00e9 des dizaines d'options, il s'est arr\u00eat\u00e9 sur le silicium comme le meilleur mat\u00e9riau pour les r\u00e9cepteurs de Southworth. Le probl\u00e8me \u00e9tait la possibilit\u00e9 de contr\u00f4ler le contenu du mat\u00e9riau pour g\u00e9rer ses propri\u00e9t\u00e9s \u00e9lectriques. \u00c0 l'\u00e9poque, des lingots de silicium \u00e9taient largement utilis\u00e9s dans l'industrie, utilis\u00e9s dans les aci\u00e9ries, mais personne ne se souciait de, disons, un contenu de 1% de phosphore dans le silicium. Avec l'aide de quelques m\u00e9tallurgistes, Hall s'est donn\u00e9 pour objectif d'obtenir des lingots beaucoup plus purs que ce qui avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 auparavant.<\/p>\n<p>Dans le processus de recherche, ils ont d\u00e9couvert que certains de leurs cristaux rectifiaient le courant dans une direction, tandis que d'autres le faisaient dans l'autre. Ils les ont appel\u00e9s \u00ab type n \u00bb et \u00ab type p \u00bb. Une analyse plus approfondie a montr\u00e9 que ces types \u00e9taient caus\u00e9s par diff\u00e9rents types d'impuret\u00e9s. Le silicium se trouve dans la quatri\u00e8me colonne du tableau p\u00e9riodique de Mendel\u00e9yev, ce qui signifie qu'il a quatre \u00e9lectrons sur sa couche externe. Dans une lingot de silicium pur, chacun de ces \u00e9lectrons se combinerait avec celui de son voisin. Les impuret\u00e9s de la troisi\u00e8me colonne, comme le bore, qui a un \u00e9lectron de moins, cr\u00e9aient une \u00ab lacune \u00bb, un espace suppl\u00e9mentaire pour le mouvement du courant dans le cristal. Cela produisait un semi-conducteur de type p (avec un exc\u00e8s de charges positives). Les \u00e9l\u00e9ments de la cinqui\u00e8me colonne, comme le phosphore, fournissaient des \u00e9lectrons libres suppl\u00e9mentaires pour le transport du courant, cr\u00e9ant ainsi un semi-conducteur de type n.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"L&#039;histoire du transistor, partie 2 : du creuset de la guerre\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/065eeabf6c247a41cfb05093bf8d3a64.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>La structure cristalline du silicium<\/i><\/p>\n<p>Toutes ces recherches \u00e9taient tr\u00e8s int\u00e9ressantes, cependant, en 1940, Southworth et Oles n'\u00e9taient pas encore parvenus \u00e0 cr\u00e9er un prototype fonctionnel de radar haute fr\u00e9quence. Le gouvernement britannique exigeait des r\u00e9sultats pratiques imm\u00e9diats en raison de la menace croissante des Luftwaffe, qui avaient d\u00e9j\u00e0 cr\u00e9\u00e9 des d\u00e9tecteurs micro-ondes pr\u00eats \u00e0 \u00eatre produits, fonctionnant avec des \u00e9metteurs magn\u00e9troniques.<\/p>\n<p>Cependant, bient\u00f4t, l'\u00e9quilibre des r\u00e9alisations techniques penchera du c\u00f4t\u00e9 occidental de l'Atlantique. Churchill a d\u00e9cid\u00e9 de r\u00e9v\u00e9ler tous les secrets techniques de la Grande-Bretagne aux Am\u00e9ricains avant m\u00eame que le pays n'entre v\u00e9ritablement en guerre (car, comme il le supposait, cela allait de toute fa\u00e7on se produire). Il pensait qu'il valait la peine de prendre le risque d'une fuite d'informations, car toutes les capacit\u00e9s industrielles am\u00e9ricaines seraient alors consacr\u00e9es \u00e0 des t\u00e2ches telles que l'armement nucl\u00e9aire et les radars. La mission scientifique et technique britannique (plus connue sous le nom de <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Tizard_Mission\">mission Tizard<\/a><\/noindex>) est arriv\u00e9e \u00e0 Washington en septembre 1940 et a apport\u00e9 dans ses bagages un cadeau sous la forme de merveilles techniques.<\/p>\n<p>La r\u00e9v\u00e9lation de la puissance incroyable du magn\u00e9tron \u00e0 r\u00e9sonance et l'efficacit\u00e9 des d\u00e9tecteurs cristallins britanniques dans la r\u00e9ception de son signal ont revitalis\u00e9 les recherches am\u00e9ricaines dans le domaine des semi-conducteurs comme base des radars \u00e0 haute fr\u00e9quence. Il restait beaucoup de travail \u00e0 accomplir, notamment dans le domaine des mat\u00e9riaux. Pour r\u00e9pondre aux besoins, les cristaux semi-conducteurs devaient \u00eatre produits par millions, bien plus que ce qui \u00e9tait possible auparavant. Il \u00e9tait n\u00e9cessaire d'am\u00e9liorer le redressement, de r\u00e9duire la sensibilit\u00e9 aux chocs et le risque de combustion, et de minimiser la diff\u00e9rence entre les diff\u00e9rents lots de cristaux.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"L&#039;histoire du transistor, partie 2 : du creuset de la guerre\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/e91a9d61d7a3b34a7cb7efc59ad2cacf.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Redresseur \u00e0 point de contact en silicium<\/i><\/p>\n<p>Au Rad Lab, de nouveaux d\u00e9partements de recherche ont \u00e9t\u00e9 ouverts pour \u00e9tudier les propri\u00e9t\u00e9s des cristaux semi-conducteurs et comment les modifier pour maximiser leurs propri\u00e9t\u00e9s en tant que r\u00e9cepteurs. Les mat\u00e9riaux les plus prometteurs \u00e9taient le silicium et le germanium, donc au Rad Lab, ils ont d\u00e9cid\u00e9 de se pr\u00e9munir et ont lanc\u00e9 des programmes parall\u00e8les pour \u00e9tudier les deux : le silicium \u00e0 l'Universit\u00e9 de Pennsylvanie, et le germanium \u00e0 Purdue. Des g\u00e9ants de l'industrie comme Bell, Westinghouse, Du Pont et Sylvania ont commenc\u00e9 leurs propres programmes de recherche sur les semi-conducteurs et ont commenc\u00e9 \u00e0 d\u00e9velopper de nouvelles capacit\u00e9s de production pour les d\u00e9tecteurs cristallins.<\/p>\n<p>Gr\u00e2ce aux efforts conjoints, la puret\u00e9 des cristaux de silicium et de germanium a \u00e9t\u00e9 port\u00e9e de 99 % au d\u00e9but \u00e0 99,999 % \u2014 c'est-\u00e0-dire \u00e0 une particule d'impuret\u00e9 pour 100 000 atomes. Au cours de ce processus, le personnel scientifique et technique a appris \u00e0 bien conna\u00eetre les propri\u00e9t\u00e9s abstraites du germanium et du silicium et les technologies appliqu\u00e9es pour les contr\u00f4ler : fusion, croissance des cristaux, ajout des impuret\u00e9s n\u00e9cessaires (comme le bore, qui augmentait la conductivit\u00e9).<\/p>\n<p>Et puis la guerre s'est termin\u00e9e. La demande de radars a disparu, mais les connaissances et les comp\u00e9tences acquises pendant la guerre n'ont pas disparu, et le r\u00eave d'un amplificateur \u00e0 \u00e9tat solide n'a pas \u00e9t\u00e9 oubli\u00e9. Maintenant, la course \u00e9tait de cr\u00e9er un tel amplificateur. Et, au moins trois \u00e9quipes \u00e9taient dans une position favorable pour remporter ce prix.<\/p>\n<h2>West Lafayette<\/h2>\n<p>\nLe premier \u00e9tait un groupe de l'Universit\u00e9 de Purdue dirig\u00e9 par un physicien d'origine autrichienne nomm\u00e9 Karl Lark-Horowitz. Gr\u00e2ce \u00e0 son talent et \u00e0 son influence, il a r\u00e9ussi \u00e0 sortir le d\u00e9partement de physique de l'universit\u00e9 de l'oubli et a convaincu le Rad Lab de confier ses recherches sur le germanium \u00e0 son laboratoire.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"L&#039;histoire du transistor, partie 2 : du creuset de la guerre\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/537267231b55feaedce69e7191597d4b.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Karl Lark-Horowitz en 1947, au centre, avec une pipe<\/i><\/p>\n<p>Au d\u00e9but des ann\u00e9es 1940, le silicium \u00e9tait consid\u00e9r\u00e9 comme le meilleur mat\u00e9riau pour les redresseurs radar, cependant, le mat\u00e9riau situ\u00e9 juste en dessous dans le tableau p\u00e9riodique semblait \u00e9galement m\u00e9riter une \u00e9tude plus approfondie. Le germanium avait un avantage pratique gr\u00e2ce \u00e0 son point de fusion plus bas, facilitant le travail avec : environ 940 degr\u00e9s, contre 1400 degr\u00e9s pour le silicium (pratiquement comme l'acier). En raison de la haute temp\u00e9rature de fusion, il \u00e9tait extr\u00eamement difficile de r\u00e9aliser une pr\u00e9forme qui ne s'\u00e9coul\u00e2t pas dans du silicium fondu, la contaminant.<\/p>\n<p>Ainsi, Lark-Horowitz et ses coll\u00e8gues ont pass\u00e9 toute la guerre \u00e0 \u00e9tudier les propri\u00e9t\u00e9s chimiques, \u00e9lectriques et physiques du germanium. Le principal obstacle \u00e9tait la \u00ab tension inverse \u00bb : les redresseurs en germanium cessaient de redresser le courant \u00e0 de tr\u00e8s faibles tensions, permettant \u00e0 celui-ci de s'\u00e9couler dans la direction oppos\u00e9e. L'impulsion de courant invers\u00e9 br\u00fblait les autres composants du radar. Un des \u00e9tudiants de Lark-Horowitz, Seymour Benzer, a \u00e9tudi\u00e9 ce probl\u00e8me pendant plus d'un an et a finalement d\u00e9velopp\u00e9 un additif \u00e0 base d'\u00e9tain qui arr\u00eatait les impulsions invers\u00e9es jusqu'\u00e0 des tensions de cent volts. Peu apr\u00e8s, Western Electric, la division de fabrication des laboratoires Bell, a commenc\u00e9 \u00e0 produire des redresseurs fonctionnant selon le sch\u00e9ma de Benzer pour des besoins militaires.<\/p>\n<p>L'\u00e9tude du germanium \u00e0 Purdue a continu\u00e9 m\u00eame apr\u00e8s la guerre. En juin 1947, Benzer, devenu professeur, a signal\u00e9 une anomalie inhabituelle : lors de certaines exp\u00e9riences, des oscillations \u00e0 haute fr\u00e9quence apparaissaient dans les cristaux de germanium. Son coll\u00e8gue Ralph Bray a poursuivi l'\u00e9tude de la \u00ab r\u00e9sistivit\u00e9 volumique \u00bb sur un projet commenc\u00e9 pendant la guerre. La r\u00e9sistivit\u00e9 volumique d\u00e9crivait la mani\u00e8re dont l'\u00e9lectricit\u00e9 circulait dans le cristal de germanium au point de contact du redresseur. Bray a d\u00e9couvert que des impulsions \u00e0 haute tension r\u00e9duisaient consid\u00e9rablement la r\u00e9sistance du germanium de type n \u00e0 ces flux. Inconsciemment, il devenait t\u00e9moin des fameux 'porteurs de charge non essentiels'. Dans les semiconducteurs de type n, la charge n\u00e9gative exc\u00e9dentaire sert de principal porteur de charge, mais les \u00ab trous \u00bb positifs peuvent \u00e9galement transporter un courant, et dans ce cas, les impulsions \u00e0 haute tension cr\u00e9aient des trous dans la structure du germanium, ce qui faisait appara\u00eetre des porteurs de charge non essentiels.<\/p>\n<p>Bray et Benzer se sont approch\u00e9s de mani\u00e8re s\u00e9duisante du transformateur au germanium sans le comprendre. Benzer a arr\u00eat\u00e9 Walter Brattain, un scientifique des laboratoires Bell, lors d'une conf\u00e9rence en janvier 1948, pour discuter de la r\u00e9sistivit\u00e9 volumique. Il a propos\u00e9 \u00e0 Brattain de placer un autre contact ponctuel \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du premier, qui pourrait conduire un courant, et alors ils pourraient peut-\u00eatre comprendre ce qui se passe sous la surface. Brattain a silencieusement accept\u00e9 cette proposition et est parti. Comme nous le verrons, il savait trop bien ce qu'un tel projet pourrait leur r\u00e9v\u00e9ler.<\/p>\n<h2>Oney-Sur-Bois<\/h2>\n<p>\nLe groupe de Purdue disposait \u00e0 la fois des technologies et des bases th\u00e9oriques pour faire un bond vers le transistor. Cependant, ils ne pouvaient le rencontrer que par hasard. Ils s'int\u00e9ressaient aux propri\u00e9t\u00e9s physiques du mat\u00e9riau, et non \u00e0 la recherche d'un appareil de nouveau type. Une situation compl\u00e8tement diff\u00e9rente r\u00e9gnait \u00e0 Oney-Sur-Bois (France), o\u00f9 deux anciens chercheurs radar allemands, Heinrich Welker et Herbert Matara, dirigeaient une \u00e9quipe dont l'objectif \u00e9tait de cr\u00e9er des dispositifs semiconducteurs industriels.<\/p>\n<p>Welker a d'abord \u00e9tudi\u00e9, puis enseign\u00e9 la physique \u00e0 l'Universit\u00e9 de Munich, g\u00e9r\u00e9e par le c\u00e9l\u00e8bre th\u00e9oricien Arnold Sommerfeld. \u00c0 partir de 1940, il a quitt\u00e9 le chemin purement th\u00e9orique pour travailler sur le radar pour la Luftwaffe. Matare (d'origine belge) a grandi \u00e0 Aix-la-Chapelle, o\u00f9 il a \u00e9tudi\u00e9 la physique. Il a rejoint le d\u00e9partement de recherche du g\u00e9ant allemand des radios Telefunken en 1939. Pendant la guerre, il a d\u00e9plac\u00e9 son travail de Berlin vers l'est, dans une abbaye en Sil\u00e9sie, pour \u00e9chapper aux raids a\u00e9riens de la coalition antifasciste, puis est revenu vers l'ouest pour \u00e9viter l'arm\u00e9e rouge en progression, se retrouvant finalement entre les mains de l'arm\u00e9e am\u00e9ricaine.<\/p>\n<p>Comme leurs rivaux de la coalition antifasciste, les Allemands savaient au d\u00e9but des ann\u00e9es 1940 que les d\u00e9tecteurs cristallins \u00e9taient des r\u00e9cepteurs id\u00e9aux pour les radars, et que le silicium et le germanium \u00e9taient les mat\u00e9riaux les plus prometteurs pour leur cr\u00e9ation. Matare et Welker ont essay\u00e9 pendant la guerre d'am\u00e9liorer l'utilisation efficace de ces mat\u00e9riaux dans les redresseurs. Apr\u00e8s la guerre, tous deux ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement interrog\u00e9s sur leur travail militaire et ont finalement re\u00e7u une invitation d'un agent fran\u00e7ais \u00e0 Paris en 1946.<\/p>\n<p>Compagnie des Freins &amp; Signaux, une filiale fran\u00e7aise de Westinghouse, a obtenu un contrat de l'administration t\u00e9l\u00e9phonique fran\u00e7aise pour la cr\u00e9ation de redresseurs \u00e0 semi-conducteurs et recherchait des scientifiques allemands pour les aider. Une telle alliance entre anciens ennemis peut sembler \u00e9trange, mais cet accord s'est av\u00e9r\u00e9 assez b\u00e9n\u00e9fique pour les deux parties. Les Fran\u00e7ais, vaincus en 1940, n'avaient pas la possibilit\u00e9 d'acqu\u00e9rir des connaissances dans le domaine des semi-conducteurs et avaient d\u00e9sesp\u00e9r\u00e9ment besoin des comp\u00e9tences des Allemands. Les Allemands, quant \u00e0 eux, ne pouvaient pas mener de d\u00e9veloppements dans des domaines de haute technologie dans un pays occup\u00e9 et ravag\u00e9 par la guerre, et ont donc saisi l'opportunit\u00e9 de continuer leur travail.<\/p>\n<p>Welker et Matare ont \u00e9tabli leur quartier g\u00e9n\u00e9ral dans une maison \u00e0 deux \u00e9tages \u00e0 la p\u00e9riph\u00e9rie de Paris, \u00e0 Auneuil, et avec l'aide d'une \u00e9quipe de techniciens, ont r\u00e9ussi \u00e0 mettre en production des redresseurs en germanium d'ici la fin de 1947. Ils se sont ensuite tourn\u00e9s vers des objectifs plus s\u00e9rieux : Welker est retourn\u00e9 \u00e0 son int\u00e9r\u00eat pour les supraconducteurs, et Matare aux amplificateurs.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"L&#039;histoire du transistor, partie 2 : du creuset de la guerre\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/0e2b1d04e85c02f64555fc137ba65eae.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Herbert Matare en 1950<\/i><\/p>\n<p>Pendant la guerre, Matar\u00e9 exp\u00e9rimentait avec des redresseurs \u00e0 deux points de contact \u2013 des \u00ab diodes \u00bb \u2013 dans le but de r\u00e9duire le bruit du circuit. Il a repris ses exp\u00e9riences et a rapidement d\u00e9couvert qu'un second \u00ab moustache de chat \u00bb, situ\u00e9 \u00e0 1\/100 million de m\u00e8tre du premier, pouvait parfois moduler le courant passant par le premier. Il a cr\u00e9\u00e9 un amplificateur \u00e0 semi-conducteurs, bien que plut\u00f4t inutile. Pour obtenir un fonctionnement plus fiable, il s'est tourn\u00e9 vers Welker, qui avait acquis une grande exp\u00e9rience des cristaux de germanium pendant la guerre. L'\u00e9quipe de Welker cultivait des \u00e9chantillons de cristaux de germanium plus gros et plus purs, et avec l'am\u00e9lioration de la qualit\u00e9 du mat\u00e9riau, en juin 1948, les amplificateurs \u00e0 point de contact de Matar\u00e9 sont devenus fiables.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"L&#039;histoire du transistor, partie 2 : du creuset de la guerre\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/a8144b93316280b86206f061db496895.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Radiographie du \u00ab transistor \u00bb bas\u00e9 sur le sch\u00e9ma de Matar\u00e9, qui comporte deux points de contact avec du germanium<\/i><\/p>\n<p>Matar\u00e9 avait m\u00eame un mod\u00e8le th\u00e9orique de ce qui se passait : il pensait que le second contact cr\u00e9ait des trous dans le germanium, acc\u00e9l\u00e9rant le passage du courant \u00e0 travers le premier contact, fournissant des porteurs de charge non principaux. Welker n'\u00e9tait pas d'accord avec lui et pensait que ce qui se passait d\u00e9pendait d'un certain effet de champ. Cependant, avant qu'ils ne puissent travailler sur le dispositif ou la th\u00e9orie, ils ont appris qu'un groupe d'Am\u00e9ricains avait d\u00e9velopp\u00e9 exactement le m\u00eame concept \u2013 un amplificateur en germanium \u00e0 deux points de contact \u2013 six mois plus t\u00f4t.<\/p>\n<h2>Murray Hill<\/h2>\n<p>\n\u00c0 la fin de la guerre, Mervin Kelly a r\u00e9form\u00e9 le groupe de recherche des laboratoires Bell, d\u00e9di\u00e9 aux semi-conducteurs, avec Bill Shockley \u00e0 sa t\u00eate. Le projet s'est \u00e9largi, a re\u00e7u plus de financements, et a d\u00e9m\u00e9nag\u00e9 du b\u00e2timent initial des laboratoires \u00e0 Manhattan vers un campus en pleine expansion \u00e0 Murray Hill (New Jersey).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"L&#039;histoire du transistor, partie 2 : du creuset de la guerre\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/560531e9e37e48adf34d521238d1f77c.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Campus \u00e0 Murray Hill, vers 1960<\/i><\/p>\n<p>Pour se familiariser \u00e0 nouveau avec les semi-conducteurs de pointe (apr\u00e8s avoir particip\u00e9 \u00e0 des recherches op\u00e9rationnelles pendant la guerre), au printemps 1945, Shockley visita le laboratoire de Russell Ohl \u00e0 Holmdel. Ohl avait pass\u00e9 ses ann\u00e9es de guerre \u00e0 travailler sur le silicium, sans perdre de temps. Il montra \u00e0 Shockley un amplificateur brut qu'il avait construit, qu'il avait nomm\u00e9 \u00ab d\u00e9sister \u00bb. Il avait pris un redresseur en silicium \u00e0 contact ponctuel et y avait appliqu\u00e9 un courant provenant d'une batterie. Apparemment, la chaleur de la batterie avait r\u00e9duit la r\u00e9sistance \u00e0 travers le point de contact, transformant ainsi le redresseur en un amplificateur capable de transmettre des signaux radio entrants \u00e0 un circuit suffisamment puissant pour alimenter un haut-parleur.<\/p>\n<p>L'effet \u00e9tait brut et peu fiable, inadapt\u00e9 \u00e0 la commercialisation. Cependant, il suffisait \u00e0 confirmer l'opinion de Shockley sur la possibilit\u00e9 de cr\u00e9er un amplificateur semi-conducteur et sur la n\u00e9cessit\u00e9 de prioriser cette direction de recherche en \u00e9lectronique \u00e0 l'\u00e9tat solide. De plus, cette rencontre avec l'\u00e9quipe d'Ohl convainquit Shockley que le silicium et le germanium devaient \u00eatre \u00e9tudi\u00e9s en priorit\u00e9. Ils d\u00e9montraient des propri\u00e9t\u00e9s \u00e9lectriques attrayantes et, en outre, les coll\u00e8gues d'Ohl, les m\u00e9tallurgistes Jack Scaff et Henry Terer, avaient r\u00e9alis\u00e9 des avanc\u00e9es \u00e9tonnantes dans la culture, le nettoyage et le dopage de ces cristaux pendant la guerre, surpassant toutes les technologies disponibles pour d'autres mat\u00e9riaux semi-conducteurs. L'\u00e9quipe de Shockley ne voulait plus perdre de temps avec les amplificateurs \u00e0 base d'oxyde de cuivre d'avant-guerre.<\/p>\n<p>Avec l'aide de Kelly, Shockley commen\u00e7a \u00e0 rassembler une nouvelle \u00e9quipe. Parmi les membres cl\u00e9s se trouvait Walter Brattain, qui avait aid\u00e9 Shockley lors de sa premi\u00e8re tentative de cr\u00e9ation d'un amplificateur semi-conducteur (en 1940), et John Bardeen, un jeune physicien et nouvel employ\u00e9 des laboratoires Bell. Bardeen avait probablement les connaissances les plus \u00e9tendues en physique des solides de tous les membres de l'\u00e9quipe \u2013 sa th\u00e8se d\u00e9crivait les niveaux d'\u00e9nergie des \u00e9lectrons dans la structure du sodium m\u00e9tallique. Il \u00e9tait \u00e9galement un autre prot\u00e9g\u00e9 de John H. Van Fleck, tout comme Atanasoff et Brattain.<\/p>\n<p>Tout comme chez Atanasoff, les th\u00e8ses de Bardin et de Shockley n\u00e9cessitaient des calculs complexes. Ils devaient utiliser la th\u00e9orie quantique des semi-conducteurs, d\u00e9finie par Alan Wilson, pour calculer la structure \u00e9nerg\u00e9tique des mat\u00e9riaux \u00e0 l'aide d'une calculatrice de bureau Monroe. En contribuant \u00e0 la cr\u00e9ation du transistor, ils ont en fait particip\u00e9 \u00e0 lib\u00e9rer les futurs doctorants d'un tel travail.<\/p>\n<p>La premi\u00e8re approche de Shockley pour l'amplificateur \u00e0 \u00e9tat solide reposait sur ce qui allait plus tard \u00eatre appel\u00e9 \u00ab<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F\">l'effet de champ<\/a><\/noindex>\u00bb. Il suspendait une plaque m\u00e9tallique au-dessus du semi-conducteur de type n (avec un exc\u00e8s de charges n\u00e9gatives). L\u2019application d\u2019une charge positive \u00e0 la plaque tirait l'exc\u00e8s d'\u00e9lectrons \u00e0 la surface du cristal, cr\u00e9ant ainsi un cours d'\u00e9lectrons n\u00e9gatifs, permettant \u00e0 un courant \u00e9lectrique de circuler facilement. Le signal amplifi\u00e9 (repr\u00e9sent\u00e9 par le niveau de charge sur la plaque) pouvait de cette mani\u00e8re moduler le circuit principal (passant par la surface du semi-conducteur). La viabilit\u00e9 de ce circuit lui a \u00e9t\u00e9 sugg\u00e9r\u00e9e par ses connaissances th\u00e9oriques en physique. Mais malgr\u00e9 de nombreuses exp\u00e9riences et essais, le circuit n'a jamais fonctionn\u00e9.<\/p>\n<p>En mars 1946, Bardin avait \u00e9labor\u00e9 une th\u00e9orie bien d\u00e9velopp\u00e9e, expliquant la raison de cela : la surface d'un semi-conducteur au niveau quantique ne se comporte pas comme ses entrailles. Les charges n\u00e9gatives, tir\u00e9es vers la surface, sont pi\u00e9g\u00e9es dans des \u00ab \u00e9tats de surface \u00bb et bloquent la p\u00e9n\u00e9tration du champ \u00e9lectrique de la plaque dans le mat\u00e9riau. Les autres membres de l'\u00e9quipe ont trouv\u00e9 cette analyse convaincante et ont lanc\u00e9 un nouveau programme de recherche selon trois axes :<\/p>\n<ol>\n<li>Prouver l'existence des \u00e9tats de surface.<\/li>\n<li>\u00c9tudier leurs propri\u00e9t\u00e9s.<\/li>\n<li>Trouver comment les surmonter et r\u00e9aliser un <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80\">transistor \u00e0 effet de champ fonctionnel.<\/a><\/noindex>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Apr\u00e8s un an et demi de recherches et d'exp\u00e9rimentations, le 17 novembre 1947, Breteyn a r\u00e9alis\u00e9 une perc\u00e9e. Il a d\u00e9couvert que si l'on pla\u00e7ait un liquide ionis\u00e9, par exemple de l'eau, entre une plaque et un semi-conducteur, le champ \u00e9lectrique de la plaque pousserait les ions vers le semi-conducteur, o\u00f9 ils neutraliseraient les charges pi\u00e9g\u00e9es dans les \u00e9tats de surface. Il pouvait d\u00e9sormais contr\u00f4ler le comportement \u00e9lectrique d'un morceau de silicium en modifiant la charge sur la plaque. Ce succ\u00e8s a donn\u00e9 \u00e0 Bardeen l'id\u00e9e d'une nouvelle approche pour cr\u00e9er un amplificateur : entourer le point de contact du redresseur d'eau \u00e9lectrolytique, puis utiliser un deuxi\u00e8me fil dans l'eau pour contr\u00f4ler les \u00e9tats de surface et ainsi r\u00e9guler le niveau de conductivit\u00e9 du contact principal. C'est ainsi que Bardeen et Breteyn ont atteint la ligne d'arriv\u00e9e.<\/p>\n<p>L'id\u00e9e de Bardeen a fonctionn\u00e9, cependant, le gain \u00e9tait faible et ne fonctionnait qu'\u00e0 des fr\u00e9quences tr\u00e8s basses, inaudibles \u00e0 l'oreille humaine - ce qui \u00e9tait donc inutile en tant qu'amplificateur t\u00e9l\u00e9phonique ou radio. Bardeen a propos\u00e9 de passer \u00e0 un germanium r\u00e9sistant \u00e0 la tension inverse, obtenu \u00e0 Purdue, consid\u00e9rant qu'il accumulerait moins de charges \u00e0 sa surface. Soudain, ils ont obtenu un gain tr\u00e8s puissant, mais dans une direction oppos\u00e9e \u00e0 celle escompt\u00e9e. Ils ont d\u00e9couvert l'effet des porteurs non fondamentaux - au lieu des \u00e9lectrons attendus, le courant circulant dans le germanium amplifiait les trous provenant de l'\u00e9lectrolyte. Le courant dans le fil dans l'\u00e9lectrolyte a cr\u00e9\u00e9 une couche de type p (zone de charges positives en exc\u00e8s) \u00e0 la surface du germanium de type n.<\/p>\n<p>Les exp\u00e9riences ult\u00e9rieures ont montr\u00e9 que l'\u00e9lectrolyte n'\u00e9tait pas du tout n\u00e9cessaire : en pla\u00e7ant simplement deux points de contact pr\u00e8s l'un de l'autre \u00e0 la surface du germanium, on pouvait moduler le courant de l'un sur l'autre. Pour les rapprocher autant que possible, Breteyn a enroul\u00e9 un morceau de feuille d'or autour d'un triangle en plastique, puis a soigneusement coup\u00e9 la feuille \u00e0 l'extr\u00e9mit\u00e9. Ensuite, \u00e0 l'aide d'un ressort, il pressait le triangle contre le germanium, les deux bords de la coupure touchant sa surface \u00e0 une distance de 0,05 mm. Cela a donn\u00e9 au prototype du transistor des laboratoires Bell son aspect caract\u00e9ristique :<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"L&#039;histoire du transistor, partie 2 : du creuset de la guerre\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/ffead032339d3960dfce3a691005f6e1.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Prototype du transistor de Breteyn et Bardeen<\/i><\/p>\n<p>Tout comme les dispositifs de Matar\u00e9 et de Welker, c'\u00e9tait en principe un classique \u00ab moustache de chat \u00bb, mais avec deux points de contact au lieu d'un. Le 16 d\u00e9cembre, il a produit un renforcement consid\u00e9rable de la puissance et de la tension, \u00e0 une fr\u00e9quence de 1000 Hz dans la plage audible. Une semaine plus tard, apr\u00e8s quelques am\u00e9liorations mineures, Bardin et Brattain ont obtenu un renforcement de la tension de 100 fois et de la puissance de 40 fois, et ont d\u00e9montr\u00e9 aux directeurs de Bell que leur dispositif pouvait reproduire de la parole audible. John Pierce, un autre membre de l'\u00e9quipe de d\u00e9veloppement de dispositifs \u00e0 semi-conducteurs, a invent\u00e9 le terme \u00ab transistor \u00bb inspir\u00e9 du nom du redresseur \u00e0 oxyde de cuivre de Bell, le varistor.<\/p>\n<p>Les six mois suivants, le laboratoire a gard\u00e9 sa nouvelle cr\u00e9ation secr\u00e8te. La direction voulait s'assurer qu'ils auraient une avance dans la mise en \u0153uvre des opportunit\u00e9s commerciales du transistor avant que quiconque d'autre ne puisse le faire. Une conf\u00e9rence de presse a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vue pour le 30 juin 1948, juste \u00e0 temps pour briser tous les r\u00eaves d'immortalit\u00e9 de Welker et Matar\u00e9. Entre-temps, le groupe de recherche sur les semi-conducteurs s'est discr\u00e8tement dissous. Ayant entendu parler des r\u00e9alisations de Bardin et Brattain, leur patron, Bill Shockley, a commenc\u00e9 \u00e0 travailler pour s'attribuer tout le m\u00e9rite. Et bien qu'il ait jou\u00e9 un r\u00f4le d'observateur, lors de la pr\u00e9sentation publique, Shockley a obtenu une publicit\u00e9 \u00e9quivalente, voire sup\u00e9rieure \u2013 comme en t\u00e9moigne cette photo publi\u00e9e o\u00f9 il est en plein milieu de l'action, juste \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la table de laboratoire :<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"L&#039;histoire du transistor, partie 2 : du creuset de la guerre\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/5f65d24d08f716197396b59aa12b4a2d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Photographie promotionnelle de 1948 \u2013 Bardin, Shockley et Brattain<\/i><\/p>\n<p>Cependant, Shockley ne se contentait pas d'une renomm\u00e9e \u00e9quivalente. M\u00eame avant que quiconque en dehors des laboratoires Bell ne d\u00e9couvre le transistor, il s'est engag\u00e9 dans sa r\u00e9invention pour se l'approprier. Et ce n'\u00e9tait que la premi\u00e8re d'une multitude de r\u00e9inventions similaires.<\/p>\n<h2>\u00c0 lire aussi<\/h2>\n<p><\/p>\n<ul>\n<li>Robert Buderi, The Invention That Changed the World (1996)<\/li>\n<li>Michael Riordan, \u201cHow Europe Missed the Transistor,\u201d IEEE Spectrum (1 nov. 2005)<\/li>\n<li>Michael Riordan et Lillian Hoddeson, Crystal Fire (1997)<\/li>\n<li>Armand Van Dormael, \u201cThe \u2018French\u2019 Transistor,\u201d <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/www.cdvandt.org\/VanDormael.pdf\">www.cdvandt.org\/VanDormael.pdf<\/a><\/noindex> (1994)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Source : <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/448576\/\">habr.com<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u0446\u0438\u043a\u043b\u0430: \u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0440\u0435\u043b\u0435 \u041c\u0435\u0442\u043e\u0434 \u00ab\u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439\u00bb, \u0438\u043b\u0438 \u0417\u0430\u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u043b\u0435 \u0414\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043f\u0438\u0441\u0435\u0446 \u0413\u0430\u043b\u044c\u0432\u0430\u043d\u0438\u0437\u043c \u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0410 \u0432\u043e\u0442, \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d\u0435\u0446, \u0438 \u0440\u0435\u043b\u0435 \u0413\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0449\u0438\u0439 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u0444 \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0442\u044c \u0417\u0430\u0431\u044b\u0442\u043e\u0435 \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u043b\u0435\u0439\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432 \u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0430\u044f \u044d\u0440\u0430 \u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432 \u041f\u0440\u043e\u043b\u043e\u0433 \u041a\u043e\u043b\u043e\u0441\u0441 ENIAC \u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0430\u044f \u0440\u0435\u0432\u043e\u043b\u044e\u0446\u0438\u044f \u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430 \u041f\u0440\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u044f\u0441\u044c \u043d\u0430 \u043e\u0449\u0443\u043f\u044c \u0432 \u0442\u0435\u043c\u043d\u043e\u0442\u0435 \u0418\u0437 \u0433\u043e\u0440\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b \u041c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430 \u041e\u043f\u043e\u0440\u043d\u0430\u044f \u0441\u0435\u0442\u044c \u0420\u0430\u0441\u043f\u0430\u0434, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[688],"tags":[],"class_list":["post-55070","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-administrirovanie"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.2 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438.\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"Yuri Gagarin\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/prohoster.info\/fr\/blog\/administrirovanie\/istoriya-tranzistora-chast-2-iz-gornila-vojny\" \/>\n\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 5.0.2\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"ProHoster | \u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043e\u0439 \u043e\u0442 DDoS, VPS VDS \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u044b\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"\ud83e\udd47\u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430, \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c 2: \u0438\u0437 \u0433\u043e\u0440\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b | ProHoster\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438.\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/prohoster.info\/fr\/blog\/administrirovanie\/istoriya-tranzistora-chast-2-iz-gornila-vojny\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:secure_url\" content=\"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"350\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"350\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-01-10T21:00:00+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-02-18T11:03:09+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:author\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster\" \/>\n\t\t<!-- All in One SEO -->\n\n","aioseo_head_json":{"title":"\ud83e\udd47Histoire du transistor, partie 2 : de l'acier de la guerre | ProHoster","description":"Articles connexes.","canonical_url":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/blog\/administrirovanie\/istoriya-tranzistora-chast-2-iz-gornila-vojny","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":null,"og:locale":"fr_FR","og:site_name":"ProHoster | \u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043e\u0439 \u043e\u0442 DDoS, VPS VDS \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u044b","og:type":"article","og:title":"\ud83e\udd47\u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430, \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c 2: \u0438\u0437 \u0433\u043e\u0440\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b | ProHoster","og:description":"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438.","og:url":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/blog\/administrirovanie\/istoriya-tranzistora-chast-2-iz-gornila-vojny","og:image":"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg","og:image:secure_url":"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg","og:image:width":350,"og:image:height":350,"article:published_time":"2020-01-10T21:00:00+00:00","article:modified_time":"2020-02-18T11:03:09+00:00","article:publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster","article:author":"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster"},"aioseo_meta_data":{"post_id":"55070","title":null,"description":null,"keywords":null,"keyphrases":null,"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":null,"og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":null,"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":null,"schema_type_options":null,"pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":null,"robots_max_videopreview":null,"robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":null,"local_seo":null,"seo_analyzer_scan_date":null,"breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":false,"reviewed_by":null,"ai":null,"created":"2021-02-28 19:51:58","updated":"2022-09-30 17:24:19","focus_keyword":null,"additional_keywords":null,"truseo_locale":null},"gt_translate_keys":[{"key":"link","format":"url"}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55070","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55070"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55070\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55070"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55070"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55070"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}