{"id":55071,"date":"2020-01-11T00:00:00","date_gmt":"2020-01-10T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/blog_prohoster\/istoriya-tranzistora-probirayas-na-oshhup-v-temnote"},"modified":"2020-02-18T14:03:09","modified_gmt":"2020-02-18T11:03:09","slug":"istoriya-tranzistora-probirayas-na-oshhup-v-temnote","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/blog\/administrirovanie\/istoriya-tranzistora-probirayas-na-oshhup-v-temnote","title":{"rendered":"Histoire du transistor : se frayer un chemin dans l'obscurit\u00e9","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" alt=\"Histoire du transistor : se frayer un chemin dans l&#039;obscurit\u00e9\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/16ad3c6eaa7f0e32992939696172bd90.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 chemin vers les commutateurs \u00e0 semi-conducteurs a \u00e9t\u00e9 long et complexe. Il a commenc\u00e9 par la d\u00e9couverte que certains mat\u00e9riaux se comportent de mani\u00e8re \u00e9trange en pr\u00e9sence d'\u00e9lectricit\u00e9, contrairement aux th\u00e9ories existantes \u00e0 l'\u00e9poque. Cela a \u00e9t\u00e9 suivi par l'histoire de la fa\u00e7on dont, au XXe si\u00e8cle, la technologie est devenue une discipline de plus en plus scientifique et institutionnelle. Des amateurs, des novices et des inventeurs professionnels, souvent sans formation scientifique, ont apport\u00e9 des contributions significatives \u00e0 la naissance du t\u00e9l\u00e9graphe, de la t\u00e9l\u00e9phonie et de la radio. Pourtant, comme nous le verrons, presque toutes les avanc\u00e9es dans l'histoire de l'\u00e9lectronique \u00e0 semi-conducteurs ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es par des scientifiques form\u00e9s dans des universit\u00e9s (et g\u00e9n\u00e9ralement titulaires d'un doctorat en physique), travaillant dans des universit\u00e9s ou des laboratoires de recherche corporatifs.<br \/>\n<noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><br \/>\nToute personne ayant acc\u00e8s \u00e0 un atelier et poss\u00e9dant des comp\u00e9tences de base en travail des mat\u00e9riaux peut assembler un relais \u00e0 partir de fils, de m\u00e9tal et de bois. La cr\u00e9ation de lampes \u00e9lectroniques n\u00e9cessite des outils plus sp\u00e9cialis\u00e9s, capables de cr\u00e9er une ampoule en verre et de faire le vide \u00e0 l'int\u00e9rieur. Les dispositifs \u00e0 semi-conducteurs ont quant \u00e0 eux disparu dans un terrier de lapin, d'o\u00f9 le commutateur num\u00e9rique ne reviendra jamais, s'enfon\u00e7ant toujours plus profond\u00e9ment dans des mondes compr\u00e9hensibles uniquement par des math\u00e9matiques abstraites et accessibles uniquement gr\u00e2ce \u00e0 un \u00e9quipement incroyablement co\u00fbteux.<\/p>\n<h2>Gal\u00e9nite<\/h2>\n<p>\nEn 1874 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4\">Ferdinand Braun<\/a><\/noindex>, un physicien de 24 ans de l'\u00c9cole Saint-Thomas \u00e0 Leipzig, publia le premier d'une multitude d'importants travaux scientifiques au cours de sa longue carri\u00e8re. Son \u00e9tude \"Sur la conduction des courants \u00e9lectriques \u00e0 travers les sulfures m\u00e9talliques\" fut accept\u00e9e dans le journal Pogendorff\u2019s Annalen, une revue prestigieuse d\u00e9di\u00e9e aux sciences physiques. Malgr\u00e9 un titre ennuyeux, le travail de Braun d\u00e9crivait plusieurs r\u00e9sultats exp\u00e9rimentaux \u00e9tonnants et myst\u00e9rieux.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Histoire du transistor : se frayer un chemin dans l&#039;obscurit\u00e9\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/dba4a5648572427d3c139ff9560f92f9.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Ferdinand Braun<\/i><\/p>\n<p>Braun a \u00e9t\u00e9 intrigu\u00e9 par les sulfures - des cristaux min\u00e9raux compos\u00e9s de compos\u00e9s sulfur\u00e9s avec des m\u00e9taux - gr\u00e2ce aux travaux de <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%93%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC\">Johann Wilhelm Hittorf<\/a><\/noindex>. D\u00e9j\u00e0 en 1833, Michael Faraday a not\u00e9 que la conductivit\u00e9 du sulfure d'argent augmente avec la temp\u00e9rature, ce qui est totalement oppos\u00e9 au comportement des conducteurs m\u00e9talliques. Gittorf a dress\u00e9 un rapport quantitatif d\u00e9taill\u00e9 sur les mesures de cet effet dans les ann\u00e9es 1850, pour les sulfures d'argent et de cuivre. Maintenant, Brown, utilisant un dispositif exp\u00e9rimental ing\u00e9nieux qui pressait un fil m\u00e9tallique contre un cristal de sulfure avec un ressort pour assurer un bon contact, a d\u00e9couvert quelque chose d'encore plus \u00e9trange. La conductivit\u00e9 des cristaux d\u00e9pendait de la direction - par exemple, le courant pouvait bien circuler dans un sens, mais en inversant la polarit\u00e9 de la batterie, le courant pouvait soudainement chuter abruptement. Les cristaux dans une direction fonctionnaient davantage comme des conducteurs (comme des m\u00e9taux normaux), tandis que dans l'autre, ils agissaient davantage comme des isolants (comme le verre ou le caoutchouc). Cette propri\u00e9t\u00e9 est devenue connue sous le nom de redressement, en raison de sa capacit\u00e9 \u00e0 redresser le courant alternatif \u00ab tortueux \u00bb, le transformant en courant continu \u00ab plat \u00bb.<\/p>\n<p>\u00c0 peu pr\u00e8s \u00e0 la m\u00eame \u00e9poque, les chercheurs ont d\u00e9couvert d'autres propri\u00e9t\u00e9s \u00e9tranges de mat\u00e9riaux comme le s\u00e9l\u00e9nium, qui pouvait \u00eatre extrait de certains minerais sulfureux de m\u00e9taux. Sous l'effet de la lumi\u00e8re, le s\u00e9l\u00e9nium augmentait sa conductivit\u00e9 et commen\u00e7ait m\u00eame \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer de l'\u00e9lectricit\u00e9, et pouvait \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9 pour le redressement. Y avait-il un lien ici avec les cristaux de sulfure ? En l'absence de mod\u00e8les th\u00e9oriques capables d'expliquer ce qui se passait, r\u00e8gnait la confusion dans ce domaine.<\/p>\n<p>Cependant, l'absence de th\u00e9orie n'a pas emp\u00each\u00e9 les efforts pour une application pratique des r\u00e9sultats. \u00c0 la fin des ann\u00e9es 1890, Brown est devenu professeur \u00e0 l'universit\u00e9 de Strasbourg - r\u00e9cemment annex\u00e9e \u00e0 la France lors de <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0\">la guerre franco-prussienne<\/a><\/noindex> et renomm\u00e9e Universit\u00e9 du Kaiser Wilhelm. L\u00e0, il a \u00e9t\u00e9 attir\u00e9 par le nouveau monde passionnant de la t\u00e9l\u00e9graphie sans fil. Il a accept\u00e9 l'offre d'un groupe d'entrepreneurs de co-d\u00e9velopper un syst\u00e8me de communication sans fil bas\u00e9 sur la transmission d'ondes radio \u00e0 travers l'eau. Cependant, lui et ses associ\u00e9s ont rapidement abandonn\u00e9 l'id\u00e9e initiale au profit de la transmission a\u00e9rienne de signaux, que Marconi et d'autres utilisaient.<\/p>\n<p>Parmi les aspects de la radio que le groupe de Brown voulait am\u00e9liorer, se trouvait le r\u00e9cepteur standard de l'\u00e9poque, <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80\">le coh\u00e9reur<\/a><\/noindex>. Il se fondait sur le fait que les ondes radio faisaient agglom\u00e9rer des copeaux de m\u00e9tal, permettant au courant de la batterie de passer \u00e0 l'appareil de signalisation. Cela a fonctionn\u00e9, mais le syst\u00e8me ne r\u00e9pondait qu\u2019aux signaux relativement forts, et pour briser l\u2019agglom\u00e9rat de copeaux, il fallait frapper constamment l\u2019appareil. Brown se rem\u00e9mora ses anciennes exp\u00e9riences avec des cristaux de sulfure et, en 1899, il recr\u00e9a son ancien dispositif exp\u00e9rimental avec un nouvel objectif : servir de d\u00e9tecteur de signaux sans fil. L'effet de redressement qu'il utilisa convertissait le minuscule courant oscilant, produit par les ondes radio, en courant continu, suffisamment puissant pour alimenter un petit haut-parleur, \u00e9mettant des clics audibles pour chaque point ou trait. Cet appareil devint plus tard connu sous le nom de \u00ab<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80\">d\u00e9tecteur de moustache de chat<\/a><\/noindex>\u00bb en raison de l'apparence du fil qui touchait facilement le sommet du cristal. En Inde britannique (o\u00f9 se trouve aujourd'hui le Bangladesh), le scientifique et inventeur Jagadish Bose construisit un appareil similaire, peut-\u00eatre m\u00eame en 1894. D'autres commenc\u00e8rent bient\u00f4t \u00e0 r\u00e9aliser des d\u00e9tecteurs similaires en utilisant du silicium et du carbure de silicium.<\/p>\n<p>Cependant, c'est le <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82\">gal\u00e9nite<\/a><\/noindex>, sulfure de plomb, qui \u00e9tait fondu pour obtenir du plomb depuis les temps anciens, qui est devenu le mat\u00e9riau pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 pour les d\u00e9tecteurs cristallins. Ils \u00e9taient simples \u00e0 fabriquer et peu co\u00fbteux, ce qui les a rendus extr\u00eamement populaires parmi la premi\u00e8re g\u00e9n\u00e9ration d'amateurs de radio. De plus, contrairement au coh\u00e9reur binaire (avec des copeaux qui s'agglutinaient ou non), le redresseur cristallin pouvait reproduire un signal continu. Ainsi, il pouvait produire des transmissions vocales et musicales audibles \u00e0 l'oreille, et pas seulement le code Morse avec ses points et tirets.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Histoire du transistor : se frayer un chemin dans l&#039;obscurit\u00e9\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/b43382b70622d1171b8d3e65e5927526.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>D\u00e9tecteur \u00ab moustache de chat \u00bb en gal\u00e9nite. Le petit morceau de fil \u00e0 gauche est la moustache, et le morceau de mat\u00e9riau argent\u00e9 en bas \u2013 le cristal de gal\u00e9nite.<\/i><\/p>\n<p>Cependant, comme l'ont rapidement d\u00e9couvert des amateurs de radio frustr\u00e9s, trouver le point magique sur la surface du cristal qui assurerait un bon redressement pouvait prendre des minutes, voire des heures. De plus, les signaux sans amplification \u00e9taient faibles et avaient une r\u00e9sonance m\u00e9tallique. Dans les ann\u00e9es 1920, les r\u00e9cepteurs \u00e0 lampes \u00e9lectroniques avec des amplificateurs \u00e0 triode avaient pratiquement rendu obsol\u00e8tes les d\u00e9tecteurs \u00e0 cristal presque partout. Leur seul attrait restait leur faible co\u00fbt.<\/p>\n<p>Cette br\u00e8ve apparition sur le march\u00e9 des r\u00e9cepteurs radio semblait \u00eatre la limite de l'application pratique des \u00e9tranges propri\u00e9t\u00e9s \u00e9lectriques du mat\u00e9riau, d\u00e9couvertes par Braun et d'autres.<\/p>\n<h2>Oxyde de cuivre<\/h2>\n<p>\nPuis, dans les ann\u00e9es 1920, un autre physicien nomm\u00e9 Lars Grondahl a d\u00e9couvert quelque chose d'\u00e9trange \u00e0 l'aide de son installation exp\u00e9rimentale. Grondahl, le premier d'une s\u00e9rie d'hommes brillants et inflexibles de l'histoire de l'Ouest am\u00e9ricain, \u00e9tait le fils d'un ing\u00e9nieur constructeur. Son p\u00e8re, ayant \u00e9migr\u00e9 de Norv\u00e8ge en 1880, a travaill\u00e9 pendant plusieurs d\u00e9cennies sur les chemins de fer en Californie, en Oregon et dans l'\u00c9tat de Washington. Au d\u00e9part, Grondahl semblait vouloir laisser derri\u00e8re lui le monde de l'ing\u00e9nierie de son p\u00e8re, et il s'est dirig\u00e9 vers l'Institut Johns Hopkins pour obtenir un doctorat en physique afin de suivre un chemin acad\u00e9mique. Mais ensuite, il s'est \u00e9galement impliqu\u00e9 dans le secteur ferroviaire et a pris un poste de directeur de recherche chez Union Switch and Signal, une filiale d'un g\u00e9ant industriel. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Westinghouse_Electric\">Westinghouse<\/a><\/noindex>, fournissant des \u00e9quipements pour l'industrie ferroviaire.<\/p>\n<p>Diff\u00e9rentes sources indiquent des raisons contradictoires qui ont pouss\u00e9 Grondahl \u00e0 mener ses recherches, mais quoi qu'il en soit, il a commenc\u00e9 \u00e0 exp\u00e9rimenter avec des disques de cuivre chauff\u00e9s d'un c\u00f4t\u00e9 pour cr\u00e9er une couche oxyd\u00e9e. En travaillant avec eux, il a remarqu\u00e9 l'asym\u00e9trie du courant : la r\u00e9sistance dans un sens \u00e9tait trois fois plus \u00e9lev\u00e9e que dans l'autre. Un disque en cuivre et en oxyde de cuivre redressait le courant, tout comme un cristal de sulfure.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Histoire du transistor : se frayer un chemin dans l&#039;obscurit\u00e9\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/5ea17aa0272848adb9fdb122b650dc19.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Sch\u00e9ma de redresseur en oxyde de cuivre<\/i><\/p>\n<p>Au cours des six ann\u00e9es suivantes, Grondahl a d\u00e9velopp\u00e9 un redresseur commercial pr\u00eat \u00e0 l'emploi bas\u00e9 sur ce ph\u00e9nom\u00e8ne, avec l'aide d'un autre chercheur am\u00e9ricain, Paul Geiger, puis a soumis une demande de brevet et annonc\u00e9 sa d\u00e9couverte \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 am\u00e9ricaine de physique en 1926. L'appareil est imm\u00e9diatement devenu un succ\u00e8s commercial. Gr\u00e2ce \u00e0 l'absence de fils fragiles, il \u00e9tait beaucoup plus fiable que le redresseur \u00e0 lampes \u00e9lectroniques bas\u00e9 sur le principe de l'valve de Fleming, et il \u00e9tait bon march\u00e9 \u00e0 produire. Contrairement aux redresseurs \u00e0 cristaux de Brown, il fonctionnait du premier coup et, gr\u00e2ce \u00e0 une plus grande surface de contact entre le m\u00e9tal et l'oxyde, il fonctionnait dans une plus large gamme de courants et de tensions. Il pouvait charger des batteries, d\u00e9tecter des signaux dans divers syst\u00e8mes \u00e9lectriques et agir comme un shunt de s\u00e9curit\u00e9 dans des g\u00e9n\u00e9rateurs puissants. Lorsqu'il \u00e9tait utilis\u00e9 comme cellule photo\u00e9lectrique, les disques pouvaient servir de compteurs de lumi\u00e8re et \u00e9taient particuli\u00e8rement utiles en photographie. D'autres chercheurs ont d\u00e9velopp\u00e9 \u00e0 peu pr\u00e8s \u00e0 la m\u00eame \u00e9poque des redresseurs en s\u00e9l\u00e9nium, ayant trouv\u00e9 des applications similaires.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Histoire du transistor : se frayer un chemin dans l&#039;obscurit\u00e9\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/61c76a25b892e1064316faf461bd3da1.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Un paquet de redresseurs \u00e0 base d'oxyde de cuivre. L'assemblage de plusieurs disques augmentait la r\u00e9sistance inverse, ce qui permettait de les utiliser \u00e0 haute tension.<\/i><\/p>\n<p>Quelques ann\u00e9es plus tard, deux physiciens des Laboratoires Bell, Joseph Becker et <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80\">Walter Brattain<\/a><\/noindex>, ont d\u00e9cid\u00e9 d'\u00e9tudier le principe de fonctionnement du redresseur en cuivre - ils \u00e9taient int\u00e9ress\u00e9s \u00e0 comprendre comment il fonctionnait et comment il pouvait \u00eatre utilis\u00e9 au sein de la Bell System.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Histoire du transistor : se frayer un chemin dans l&#039;obscurit\u00e9\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/a670707a5c9ee86ae7b7f129fd8fdee1.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Brattain \u00e2g\u00e9 \u2013 vers 1950<\/i><\/p>\n<p>Brattain \u00e9tait originaire de la m\u00eame r\u00e9gion que Grondahl, sur la c\u00f4te nord-ouest du Pacifique, o\u00f9 il a grandi dans une ferme situ\u00e9e \u00e0 quelques kilom\u00e8tres de la fronti\u00e8re canadienne. Au lyc\u00e9e, il s'est int\u00e9ress\u00e9 \u00e0 la physique, montrant des aptitudes dans ce domaine, et a finalement obtenu un doctorat \u00e0 l'universit\u00e9 du Minnesota \u00e0 la fin des ann\u00e9es 1920, puis a commenc\u00e9 \u00e0 travailler aux Laboratoires Bell en 1929. Parmi d'autres sujets, il a \u00e9tudi\u00e9 la nouvelle physique th\u00e9orique qui gagnait en popularit\u00e9 en Europe, connue sous le nom de m\u00e9canique quantique (son superviseur \u00e9tait <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA\">John Hasbrouck Van Vleck<\/a><\/noindex>, qui a \u00e9galement conseill\u00e9 John Atanasoff).<\/p>\n<h2>R\u00e9volution quantique<\/h2>\n<p>\nUne nouvelle plateforme th\u00e9orique a lentement \u00e9volu\u00e9 au cours des trois derni\u00e8res d\u00e9cennies, et un jour, elle sera capable d'expliquer tous les ph\u00e9nom\u00e8nes \u00e9tranges observ\u00e9s pendant de nombreuses ann\u00e9es dans des mat\u00e9riaux tels que la gal\u00e8ne, le s\u00e9l\u00e9nium et l'oxyde de cuivre. Une v\u00e9ritable cohorte de physiciens, principalement jeunes, surtout d'Allemagne et des pays voisins, a provoqu\u00e9 un bouleversement quantique dans la physique. Partout o\u00f9 l'on regarde, ils d\u00e9couvraient non pas un monde fluide et continu, tel qu'on leur avait enseign\u00e9, mais de curieuses unit\u00e9s discr\u00e8tes.<\/p>\n<p>Tout a commenc\u00e9 dans les ann\u00e9es 1890. Max Planck, professeur \u00e9minent de l'Universit\u00e9 de Berlin, d\u00e9cida de travailler sur un probl\u00e8me connu et non r\u00e9solu : comment \u00ab<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE\">corps noir parfait<\/a><\/noindex>\u00bb (une substance id\u00e9ale absorbant toute l'\u00e9nergie et ne la r\u00e9fl\u00e9chissant pas) \u00e9met des radiations dans le spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique ? Divers mod\u00e8les ont \u00e9t\u00e9 test\u00e9s, aucun ne correspondant aux r\u00e9sultats exp\u00e9rimentaux \u2013 ils \u00e9chouaient soit \u00e0 une extr\u00e9mit\u00e9, soit \u00e0 l'autre du spectre. Planck d\u00e9couvrit que si l'on supposait que l'\u00e9nergie \u00e9tait \u00e9mise par un corps par petites \u00ab paquets \u00bb de taille discr\u00e8te, on pouvait \u00e9crire une simple loi de relation entre fr\u00e9quence et \u00e9nergie, correspondant parfaitement aux r\u00e9sultats empiriques.<\/p>\n<p>Peu apr\u00e8s, Einstein a d\u00e9couvert que cela s'appliquait \u00e9galement \u00e0 l'absorption de la lumi\u00e8re (le premier indice sur les photons), et J.J. Thomson a montr\u00e9 que l'\u00e9lectricit\u00e9 est \u00e9galement transport\u00e9e non pas par un liquide ou une onde continue, mais par des particules discr\u00e8tes \u2013 les \u00e9lectrons. Ensuite, Niels Bohr a cr\u00e9\u00e9 un mod\u00e8le expliquant comment les atomes excit\u00e9s \u00e9mettent des rayonnements, en assignant aux \u00e9lectrons des orbites distinctes dans l'atome, chacune ayant sa propre \u00e9nergie. Cependant, ce terme est trompeur, car ils ne se comportent pas du tout comme les orbites plan\u00e9taires \u2013 dans le mod\u00e8le de Bohr, les \u00e9lectrons passaient instantan\u00e9ment d'une orbite ou d'un niveau d'\u00e9nergie \u00e0 un autre, sans passer par un \u00e9tat interm\u00e9diaire. Enfin, dans les ann\u00e9es 1920, Erwin Schr\u00f6dinger, Werner Heisenberg, Max Born et d'autres ont cr\u00e9\u00e9 une plateforme math\u00e9matique g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e, connue sous le nom de m\u00e9canique quantique, englobant tous les mod\u00e8les quantiques particuliers qui avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9s au cours des vingt ann\u00e9es pr\u00e9c\u00e9dentes.<\/p>\n<p>\u00c0 cette \u00e9poque, les physiciens \u00e9taient d\u00e9j\u00e0 convaincus que des mat\u00e9riaux tels que le s\u00e9l\u00e9nium et la gal\u00e8ne, pr\u00e9sentant des propri\u00e9t\u00e9s photovoltaiques et redresseurs, appartenaient \u00e0 une cat\u00e9gorie distincte de mat\u00e9riaux qu'ils avaient nomm\u00e9e semi-conducteurs. Cette classification a pris du temps pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les cat\u00e9gories de \"conducteurs\" et \"isolants\" \u00e9taient suffisamment vastes. Les soi-disant \"conducteurs\" diff\u00e9raient consid\u00e9rablement en conductivit\u00e9, de m\u00eame (dans une moindre mesure) pour les isolants, et il n'\u00e9tait pas \u00e9vident de d\u00e9terminer comment un certain conducteur pouvait \u00eatre class\u00e9 dans l'un de ces groupes. De plus, jusqu'\u00e0 la moiti\u00e9 du XXe si\u00e8cle, il \u00e9tait impossible d'obtenir ou de cr\u00e9er des substances tr\u00e8s pures, et toute anomalie dans la conductivit\u00e9 des mat\u00e9riaux naturels pouvait toujours \u00eatre attribu\u00e9e \u00e0 la contamination.<\/p>\n<p>Les physiciens disposaient maintenant \u00e0 la fois d'outils math\u00e9matiques issus de la m\u00e9canique quantique et d'une nouvelle classe de mat\u00e9riaux sur lesquels les appliquer. Le th\u00e9oricien britannique <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Alan_Herries_Wilson\">Alan Wilson<\/a><\/noindex> a \u00e9t\u00e9 le premier \u00e0 regrouper tout cela et \u00e0 construire un mod\u00e8le g\u00e9n\u00e9ral des semi-conducteurs et de leur fonctionnement en 1931.<\/p>\n<p>Au d\u00e9but, Wilson a affirm\u00e9 que les mat\u00e9riaux conducteurs se distinguent des di\u00e9lectriques par l'\u00e9tat des zones d'\u00e9nergie. La m\u00e9canique quantique stipule que les \u00e9lectrons peuvent exister \u00e0 un nombre limit\u00e9 de niveaux d'\u00e9nergie propres aux couches ou \u00e0 des orbitales d'atomes individuels. Lorsque ces atomes sont compress\u00e9s ensemble dans la structure d'un mat\u00e9riau, il est plus appropri\u00e9 de concevoir des zones d'\u00e9nergie continues traversant ce mat\u00e9riau. Dans les conducteurs, il y a des espaces libres dans les zones d'\u00e9nergie \u00e9lev\u00e9es, et un champ \u00e9lectrique peut librement y d\u00e9placer des \u00e9lectrons. Dans les isolants, les zones sont remplies, et pour atteindre une zone d'\u00e9nergie sup\u00e9rieure, conducteur, o\u00f9 le passage de l'\u00e9lectricit\u00e9 est plus facile, il faut grimper assez haut.<\/p>\n<p>Cela l\u2019a conduit \u00e0 conclure que les impuret\u00e9s \u2013 des atomes \u00e9trangers dans la structure du mat\u00e9riau \u2013 doivent contribuer \u00e0 ses propri\u00e9t\u00e9s semi-conductrices. Elles peuvent soit fournir des \u00e9lectrons suppl\u00e9mentaires qui passent facilement dans la bande de conduction, soit des trous \u2013 l\u2019absence d\u2019\u00e9lectrons par rapport au reste du mat\u00e9riau \u2013 ce qui cr\u00e9e des niveaux d'\u00e9nergie vacants o\u00f9 les \u00e9lectrons libres peuvent se d\u00e9placer. La premi\u00e8re option a ensuite \u00e9t\u00e9 appel\u00e9e des semi-conducteurs de type n (ou \u00e9lectroniques) \u2013 en raison de la charge n\u00e9gative excessive, et les secondes \u2013 de type p, ou trou \u2013 en raison de la charge positive excessive.<\/p>\n<p>Enfin, Wilson a sugg\u00e9r\u00e9 que le redressement du courant par des semi-conducteurs peut \u00eatre expliqu\u00e9 en termes d\u2019effet quantique <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82\">de tunneling<\/a><\/noindex>, un saut soudain des \u00e9lectrons \u00e0 travers une fine barri\u00e8re \u00e9lectrique dans le mat\u00e9riau. La th\u00e9orie semblait plausible, mais pr\u00e9disait que le courant devait circuler de l'oxyde vers le cuivre, alors qu'en r\u00e9alit\u00e9, c'\u00e9tait l'inverse.<\/p>\n<p>Ainsi, malgr\u00e9 toutes les perc\u00e9es de Wilson, les semi-conducteurs restaient compliqu\u00e9s \u00e0 expliquer. Comme il devenait progressivement \u00e9vident, les changements microscopiques de la structure cristalline et de la concentration des impuret\u00e9s affectaient de mani\u00e8re disproportionn\u00e9e leur comportement \u00e9lectrique macroscopique. Ignorant le manque de compr\u00e9hension \u2013 puisque personne n\u2019a pu expliquer les observations exp\u00e9rimentales faites par Brown 60 ans auparavant \u2013 Brattain et Becker ont d\u00e9velopp\u00e9 un processus de fabrication efficace pour les redresseurs en oxyde de cuivre pour leur employeur. Le Bell System a rapidement commenc\u00e9 \u00e0 remplacer les redresseurs \u00e0 lampes \u00e9lectroniques dans tout le syst\u00e8me par un nouvel appareil que leurs ing\u00e9nieurs ont appel\u00e9 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80\">varistor<\/a><\/noindex>, car sa r\u00e9sistance variait selon la direction.<\/p>\n<h2>M\u00e9daille d'or<\/h2>\n<p>\nMerwin Kelly, physicien et ancien responsable du d\u00e9partement des tubes \u00e9lectroniques des Laboratoires Bell, s'est profond\u00e9ment int\u00e9ress\u00e9 \u00e0 cette r\u00e9alisation. En quelques d\u00e9cennies, les tubes \u00e9lectroniques avaient rendu des services inestimables \u00e0 Bell, remplissant des fonctions qui \u00e9taient hors de port\u00e9e de la g\u00e9n\u00e9ration pr\u00e9c\u00e9dente de composants m\u00e9caniques et \u00e9lectrom\u00e9caniques. Cependant, ils produisaient beaucoup de chaleur, surchauffaient r\u00e9guli\u00e8rement, consommaient beaucoup d'\u00e9nergie et \u00e9taient difficiles \u00e0 entretenir. Kelly envisageait de reconstruire le syst\u00e8me Bell sur la base de composants \u00e9lectroniques \u00e0 \u00e9tat solide, plus fiables et durables, comme les varistors, qui n'avaient besoin ni d'enceintes herm\u00e9tiques remplies de gaz ou vides, ni de filaments incandescents. En 1936, il est devenu responsable du d\u00e9partement de recherche des Laboratoires Bell et a commenc\u00e9 \u00e0 r\u00e9orienter l'organisation vers un nouveau chemin.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s avoir obtenu le redresseur \u00e0 \u00e9tat solide, la prochaine \u00e9tape \u00e9vidente \u00e9tait de cr\u00e9er un amplificateur \u00e0 \u00e9tat solide. Naturellement, tout comme l'amplificateur \u00e0 lampes, un tel appareil pourrait \u00e9galement fonctionner comme un commutateur num\u00e9rique. Cela a particuli\u00e8rement int\u00e9ress\u00e9 Bell, car d'innombrables commutateurs num\u00e9riques \u00e9lectrom\u00e9caniques fonctionnaient encore dans les centraux t\u00e9l\u00e9phoniques. L'entreprise recherchait un remplacement plus fiable, compact, \u00e9conome en \u00e9nergie et frais pour le tube \u00e9lectronique dans les syst\u00e8mes t\u00e9l\u00e9phoniques, les r\u00e9cepteurs radio, les radars et d'autres \u00e9quipements analogiques, o\u00f9 ils \u00e9taient utilis\u00e9s pour amplifier les signaux faibles \u00e0 un niveau audible par l'oreille humaine.<\/p>\n<p>En 1936, les Laboratoires Bell ont enfin lev\u00e9 l'interdiction de recruter du personnel, impos\u00e9e pendant la <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F\">Grande D\u00e9pression<\/a><\/noindex>. Kelly a imm\u00e9diatement commenc\u00e9 \u00e0 embaucher des experts en m\u00e9canique quantique pour l'aider \u00e0 lancer son programme de recherche sur les dispositifs \u00e0 \u00e9tat solide, parmi lesquels se trouvait <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4\">William Shockley<\/a><\/noindex>, un autre originaire de la c\u00f4te ouest, de Palo Alto (Californie). Le sujet de sa th\u00e8se r\u00e9cemment soutenue au MIT convenait parfaitement aux besoins de Kelly : \u00ab Zones \u00e9lectroniques dans le chlorure de sodium \u00bb.<\/p>\n<p>Brattain et Becker poursuivaient \u00e0 l'\u00e9poque leurs recherches sur le redresseur en oxyde de cuivre, cherchant \u00e0 obtenir un amplificateur solide am\u00e9lior\u00e9. La mani\u00e8re la plus \u00e9vidente de le fabriquer \u00e9tait de s'inspirer de la lampe \u00e9lectronique. Tout comme Lee de Forest a pris un amplificateur \u00e0 lampes et <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/405207\/\">a plac\u00e9 une grille \u00e9lectrique<\/a><\/noindex> entre le cathode et l'anode, Brattain et Becker ont imagin\u00e9 comment ins\u00e9rer une grille \u00e0 l'endroit de contact entre le cuivre et l'oxyde de cuivre, o\u00f9 l'on supposait qu'un redressement se produisait. Cependant, en raison de l'\u00e9paisseur r\u00e9duite de la couche, ils ont jug\u00e9 cela impossible et n'ont pas r\u00e9ussi.<\/p>\n<p>Pendant ce temps, d'autres d\u00e9veloppements ont montr\u00e9 que les laboratoires Bell n'\u00e9taient pas la seule entreprise int\u00e9ress\u00e9e par l'\u00e9lectronique solide. En 1938, Rudolf Hilsh et Robert Pease ont publi\u00e9 les r\u00e9sultats d'exp\u00e9riences men\u00e9es \u00e0 l'universit\u00e9 de G\u00f6ttingen sur un amplificateur solide op\u00e9rationnel, cr\u00e9\u00e9 par l'insertion d'une grille dans un cristal de bromure de potassium. Cet appareil de laboratoire n'avait pas de valeur pratique \u2013 principalement parce qu'il fonctionnait \u00e0 une fr\u00e9quence ne d\u00e9passant pas 1 Hz. N\u00e9anmoins, cette r\u00e9alisation a r\u00e9joui tous ceux qui s'int\u00e9ressaient \u00e0 l'\u00e9lectronique solide. La m\u00eame ann\u00e9e, Kelly a assign\u00e9 Shockley \u00e0 un nouveau groupe de recherche ind\u00e9pendant sur les dispositifs solides et lui a accord\u00e9, ainsi qu'\u00e0 ses coll\u00e8gues \u2013 Foster Nickles et Dean Woolridge \u2013 carte blanche pour \u00e9tudier leurs capacit\u00e9s.<\/p>\n<p>Au moins deux autres inventeurs ont r\u00e9ussi \u00e0 cr\u00e9er des amplificateurs solides avant la Seconde Guerre mondiale. En 1922, le physicien et inventeur sovi\u00e9tique <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87\">Oleg Vladimirovitch Losev<\/a><\/noindex> a publi\u00e9 les r\u00e9sultats d'exp\u00e9riences r\u00e9ussies avec des semi-conducteurs de zincite, mais ses travaux sont rest\u00e9s inaper\u00e7us par la communaut\u00e9 occidentale ; en 1926, l'inventeur am\u00e9ricain Julius Lilienfeld a d\u00e9pos\u00e9 une demande de brevet pour un amplificateur solide, mais il n'existe aucune preuve du fonctionnement de son invention.<\/p>\n<p>La premi\u00e8re grande r\u00e9v\u00e9lation de Shockley \u00e0 son nouveau poste est survenue lors de la lecture de l'ouvrage du physicien britannique Neville Mott, \u00ab Th\u00e9orie des redresseurs cristallins \u00bb de 1938, qui expliquait enfin le principe de fonctionnement du redresseur de Grondal \u00e0 base d'oxyde de cuivre. Mott a utilis\u00e9 les math\u00e9matiques de la m\u00e9canique quantique pour d\u00e9crire la formation d'un champ \u00e9lectrique \u00e0 l'interface entre un m\u00e9tal conducteur et un oxyde semi-conducteur, et comment les \u00e9lectrons \u00ab sautent \u00bb par-dessus cette barri\u00e8re \u00e9lectrique, plut\u00f4t que de tunneliser comme l'avait propos\u00e9 Wilson. Le courant passe plus facilement du m\u00e9tal au semi-conducteur que l'inverse, car le m\u00e9tal poss\u00e8de beaucoup plus d'\u00e9lectrons libres.<\/p>\n<p>Cela a conduit Shockley \u00e0 une id\u00e9e exactement similaire \u00e0 celle que Brattain et Becker avaient envisag\u00e9e et rejet\u00e9e des ann\u00e9es auparavant : fabriquer un amplificateur \u00e0 semi-conducteurs en ins\u00e9rant une grille d'oxyde de cuivre entre le cuivre et l'oxyde de cuivre. Il esp\u00e9rait que le courant passant par la grille augmenterait la barri\u00e8re limitant le courant qui va du cuivre \u00e0 l'oxyde, cr\u00e9ant ainsi une version invers\u00e9e et amplifi\u00e9e du signal sur la grille. Sa premi\u00e8re tentative grossi\u00e8re a \u00e9chou\u00e9 compl\u00e8tement, alors il s'est tourn\u00e9 vers quelqu'un qui avait des comp\u00e9tences de laboratoire plus affin\u00e9es et bien familiaris\u00e9 avec les redresseurs - Walter Brattain. Et, bien qu'il n'e\u00fbt aucun doute quant \u00e0 l'issue, Brattain a accept\u00e9 de satisfaire la curiosit\u00e9 de Shockley et a cr\u00e9\u00e9 une version plus complexe de l'amplificateur \u00e0 \u00ab grille \u00bb. Elle a \u00e9galement refus\u00e9 de fonctionner.<\/p>\n<p>Puis la guerre est intervenue, laissant le nouveau programme de recherche de Kelly dans le d\u00e9sarroi. Kelly a pris la t\u00eate d'un groupe de travail sur les radars aux Laboratoires Bell, soutenu par le principal centre de recherche radar des \u00c9tats-Unis au MIT. Brattain a travaill\u00e9 peu de temps sous sa direction, puis a rejoint les recherches sur la d\u00e9tection magn\u00e9tique des sous-marins pour la marine. Woolridge travaillait sur des syst\u00e8mes de contr\u00f4le de tir, Nix sur la diffusion des gaz pour le projet Manhattan, et Shockley est pass\u00e9 \u00e0 la recherche op\u00e9rationnelle, d'abord impliqu\u00e9 dans la lutte contre les sous-marins dans l'Atlantique, puis dans les bombardements strat\u00e9giques dans le Pacifique.<\/p>\n<p>Cependant, malgr\u00e9 cette intervention, la guerre n'a pas ralenti le d\u00e9veloppement de l'\u00e9lectronique \u00e0 \u00e9tat solide. Au contraire, elle a entra\u00een\u00e9 un grand afflux de ressources dans ce domaine et a conduit \u00e0 la concentration des recherches sur deux mat\u00e9riaux : le germanium et le silicium.<\/p>\n<h2>\u00c0 lire aussi<\/h2>\n<p>\nErnest Bruan et Stuart MacDonald, R\u00e9volution en miniature (1978)<\/p>\n<p>Friedrich Kurylo et Charles Susskind, Ferdinand Braun (1981)<\/p>\n<p>G. L. Pearson et W. H. Brattain, \u00ab Histoire de la recherche sur les semi-conducteurs \u00bb, Proc\u00e9dures de l'IRE (d\u00e9cembre 1955).<\/p>\n<p>Michael Riordan et Lillian Hoddeson, Crystal Fire (1997)<br \/>\n<br \/>Source : <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/448238\/\">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 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