Nous décrivons la naissance et les débuts du groupe de physique des solides de l'École normale supérieure (ENS). Le directeur du laboratoire de physique de l'ENS, Yves Rocard, avait compris l'importance des semiconducteurs pour l'avenir de l'électronique et recruté un jeune Français, Pierre Aigrain, qui venait d'obtenir un PhD en electrical engineering au Carnegie Tech. Les premiers domaines explorés se sont révélés très importants pour les futures applications : propriétés optiques, phénomènes de transport, nouveaux composés semiconducteurs. Plus tard, de nouveaux domaines ont été développés, comme les supraconducteurs, la spectroscopie par effet tunnel, la turbulence et le chaos en hydrodynamique, les propriétés de 4He liquide superfluide et solide. Le laboratoire a toujours entretenu des relations étroites avec l'industrie, et de nombreux chercheurs du labo ont contribué au développement de la recherche en physique du solide dans des entreprises privées et des centres de recherches publics, et en particulier à la création du premier fabricant européen de circuits intégrés en silicium.
We describe the birth and growth of the Solid State laboratory at “École normale supérieure”, Paris. The director of the Physics Department, Yves Rocard, understood the importance of semiconductors for the future of electronics and recruited a young Frenchman, Pierre Aigrain, who had just received a PhD from Carnegie Tech. The first domains explored proved to be very important for future applications: optical properties, transport properties, new semiconductor compounds. Later new fields were developed such as superconductors, tunnel effect spectroscopy, turbulence and chaos in hydrodynamics, properties of superfluid and solid 4He. The laboratory had strong relationships with industry and many members of the lab contributed to the development of solid-state physics and technologies in private companies and government research centers, and also to the creation of a European manufacturer of silicon integrated circuits.
Keywords: Pierre Aigrain, Semiconductors, Transistor, Integrated circuits, Light-emitting diodes, Superconductors
Julien Bok 1 ; Albert Zylbersztejn 2
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Julien Bok; Albert Zylbersztejn. Les débuts du laboratoire Pierre-Aigrain. Comptes Rendus. Physique, Volume 20 (2019) no. 7-8, pp. 650-657. doi : 10.1016/j.crhy.2019.07.002. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/physique/articles/10.1016/j.crhy.2019.07.002/
[1] L'âge d'or des laboratoires | HAL
[2] Pierre Aigrain et le laboratoire de physique des solides de l'École normale supérieure | HAL
[3] Physique statistique, chapitre V https://cours.espci.fr/site.php?id=359&fileid=1601
[4] Symposium Claude Benoit à la Guillaume : Effets radiatifs dans les semiconducteurs, Éditions de Physique, Paris, 1995
[5] Motion of Electron–Hole Drops in Pure Ge, Phys. Rev. Lett., Volume 27 (1971), p. 1214 (Erratum)
[6] Sofia–Paris, un aller simple, Éditions Scali, 2007
[7] Étude des porteurs de charge dans les semi-conducteurs à champ électrique élevé, Ann. Radioélectr., Volume XV (1960) no. 60
[8] Phys. Rev., 127 (1962), p. 774
[9] Effets de plasmas dans les solides, Dunod, Paris, 1964
[10] Instabilities of transverse waves in a drifted plasma, J. Phys. Chem. Solids, Volume 24 (1963) no. 6, pp. 709-714
[11] Microanalyse de la région superficielle des solides par l'observation directe d'interactions nucléaires à basse énergie. Applications à l'électrochimie de l'état solide, aux couches minces, à la métallurgie, la cristallographie et la biologie, J. Radioanal. Chem., Volume 17 (1973) no. 1–2, pp. 15-27
[12] Tunneling investigation of the phonon spectrum of superconducting, J. Phys. Lett., Volume 36 (1975) no. 12, pp. 301-304 | DOI
[13] Two-parameter study of the routes to chaos, Phys. D : Nonlinear Phenom., Volume 7 (1983) no. 1–3, pp. 73-84 https://www.sciencedirect.com/science/article/.../016727898390117
[14] https://www.espci.fr/fr/actualites/2019/hommage-a-yves-couder
[15] The enigma of supersolidity, Nature, Volume 464 (2010), p. 176
[16] “Electric Fields” in superconductors, Phys. Rev. Lett., Volume 20 (1968) no. 13, p. 660
[17] et al. Peak-effect and surface crystal–glass transition for surface-pinned vortex array, Europhys. Lett., Volume 67 (2004), p. 655
[18] Metal–insulator transition in vanadium dioxide, Phys. Rev. B, Volume 11 (1975), p. 4383
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