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Illuminer l’avenir : comment les lumières LED pourraient révolutionner Internet et la transmission de données

Quels outils devriez-vous utiliser pour le travail à distance ?
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Des chercheurs de l’Université de Surrey et de l’Université de Cambridge ont découvert comment les ampoules LED, utilisant des pérovskites aux halogénures métalliques, peuvent faciliter des transmissions rapides de données. Cette percée dans la technologie LED pourrait révolutionner les réseaux domestiques et professionnels, en améliorant considérablement la vitesse et l’efficacité de la communication des données.

Une étude révèle que les ampoules LED, enrichies de pérovskites aux halogénures métalliques, pourraient accélérer considérablement les transmissions de données dans les maisons et les bureaux, marquant ainsi un progrès significatif dans les technologies de communication.

Des transmissions de données rapides pourraient être assurées dans les maisons et les bureaux grâce à des ampoules à diodes électroluminescentes (DEL), complétant les technologies et les réseaux de communication existants.

Les nouvelles technologies Internet du futur sont rapidement perfectionnées par les universitaires et les liens de communication basés sur les LED devraient être largement utilisés dans de nombreux services et scénarios émergents, notamment la fidélité à la lumière (Li-Fi), les communications sous-marines, la photonique à vitesse modérée à élevée. interconnexions et divers appareils « Internet des objets » (IoT).

« Il s’agit d’une étape importante vers les sources lumineuses pérovskites pour les communications de données de nouvelle génération. » — Hao Wang

Une nouvelle étude menée par l’Université de Surrey et l’Université de Cambridge a étudié comment libérer des sources photoniques à grande vitesse à l’aide de pérovskites aux halogénures métalliques. Ceux-ci sont semi-conducteurs fait l’objet de recherches sur les LED pour leurs excellentes propriétés optoélectroniques et leurs méthodes de traitement à faible coût.

M. Wei Zhang, auteur correspondant principal de l’étude et professeur agrégé à l’Institut de technologie avancée de l’Université de Surrey, a déclaré :

« Des milliards d’appareils connectés à l’IoT ont le potentiel d’ajouter une valeur significative à l’industrie et à l’économie mondiale. Sur ce marché, les coûts et la compatibilité sont souvent prioritaires sur la vitesse de transmission des données et les scientifiques recherchent des moyens alternatifs pour réduire la consommation d’énergie par bit et améliorer la compacité tout en travaillant simultanément à l’amélioration de la vitesse de connexion des données.

« Dans notre étude, nous avons fait un énorme pas en avant et montré comment les pérovskites aux halogénures métalliques pourraient fournir une solution rentable et puissante pour fabriquer des LED qui ont un énorme potentiel pour augmenter leurs bandes passantes jusqu’aux niveaux du gigahertz. Les enseignements tirés de cette recherche façonneront sans aucun doute l’avenir de la communication de données.

« De plus, nos recherches accéléreront le développement de photodétecteurs à pérovskite à grande vitesse et de lasers à pérovskite pompés à onde continue, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour les progrès des technologies optoélectroniques. »

Hao Wang, co-premier auteur et doctorat. étudiant à l’Université de Cambridge, a déclaré :

« Nous avons fourni la première étude visant à élucider les mécanismes à l’origine de la réalisation de LED pérovskites à grande vitesse, ce qui représente une étape importante vers la réalisation de sources lumineuses pérovskites pour les communications de données de nouvelle génération. La possibilité de réaliser des émetteurs de pérovskite traités en solution sur des substrats de silicium ouvre également la voie à leur intégration avec des plates-formes microélectroniques, présentant de nouvelles opportunités pour une intégration transparente et des progrès dans le domaine des communications de données.

La recherche publiée dans la revue Photonique naturelle était un projet collaboratif avec le soutien de plus de 10 laboratoires et instituts de recherche d’Oxford, Cambridge, Bath, Warwick, UCL, EMPA et UESTC.

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