[ Yolin | 2001 | Sommaire ]

1.2.1.8 Des technologies avec de la réserve de puissance sous le pied: les lois de Moore, de Machrone et de Rock

La "loi" de Moore 1965 www.intel.com/francais/intel/museum/25anniv/html/hof/moore.htm dit que la capacité des composants électroniques double tous les 18 mois. Depuis plus de 35 ans cette loi a été respectée, ce qui conduit à une multiplication des capacités par 10.000.000 sur cette période. Et ce à prix à peu près constant:

La "loi" de Machrone" dit pour sa part que la machine dont vous avez besoin coûte toujours moins de 5 000 $

La "loi" de Rock" ajoute, elle, que le coût des installations nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs double tous les quatre ans, ce qui explique les concentrations observées dans cette industrie

Ceci vaut aussi bien

- Intel prévoit de produire des processeurs équipés d'1 milliards de transistor cadencés à 20 GHz. (en 2001 on est à 42millions de transistors, cadencés à 1,7 GHz). L'extrême ultraviolet EUVpermet des gravures 20 fois plus fines et donc des circuits plus rapides, plus compacts, moins gourmands en énergie et plus riches en composants www.intel.com/research/silicon/euvmask.pdf

- En stockage magnétique, Il serait possible d'atteindre 100Gbits par pouce² sur les disques durs contre 25 en 2001. Et des disques de 400 Go pourraient donc apparaître dès 2003.

- Le stockage holographique, bien que délicat à mettre au point permettrait l'utilisation de disque de 1 To soit 1000Gopermettant l'enregistrement de 200 films.3 août 2001 (la Lettre des Télécom d'Alain Ducass)

Un nouveau CD a été développé à l'institut d'optique de l'université technique de Berlin. Ce nouveau disque, qualifie de micro holographique, contient 150 Gigabits à la place des 4 Gigabits des DVD:. Les informations ne sont plus seulement inscrites a la surface mais dans un volume. http://moebius.physik.tu-berlin.de/lasergrp

Des recherches menées à l'université de Cambridge (juil 01) permettent d'espérer à l'échelle de la décennie un gain d'un facteur 100 000 pour les mémoires dynamiques actuelles grâce à un effet quantique, appelé phénomène de Blocage de Coulomb. www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2779143,00.html

IBM a commencé à travailler sur des nanotubes de carbone des composants électroniques (le premier a été le circuit d'inversion de voltage ou "Not Gate"avec amplification de voltage, comportant une seule molécule, changeant ainsi radicalement les ordres de grandeur en terme de miniaturisation www.ibm.com/news/us/2001/08/27.html

Fin 2001, une équipe coréenne dirigée par le Pr Kim Kwang-soo de l'université technologique de Pohang a réussi à fabriquer un nanofil monocristrallin en argent de O,4 nanomètres de diamètre. En novembre 2000, une autre équipe coréenne dirige par le professeur ShinHyung-chul, avait mis au point le plus petit transistor jamais construit. Mesurant 50 nanomètres, ce transistor permet d'envisager la fabrication de mémoires vives capables de stoker 16.000 de fois plus de données que les composants actuels. Les chercheurs espèrent produire des transistors de 20 nanomètres d'ici 2010.

L'ordinateur Quantique sur lequel travaillent IBM www.weblmi.com/TECHNO/2000/874_38_processeurchezi00.htm, HP ("100 Pentiums pourraient tenir dans un grain de sable" déclare ce dernier) et de nombreux laboratoires dont celui de Normal Sup: www.lkb.ens.fr/recherche/qedcav/english/perso/jmr/notice.pdf le principe est d'utiliser directement l' "état quantique" des électrons (comme leur sens de rotation sur eux même (le spin)), qui peuvent être représentés par des "0" et des "1".

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(Last update : Fri, 9 Feb 2007)