Résumé
Alors que la demande d’augmentation des débits est pressante, une com- munication basée sur des fréquences térahertz (THz) devient un moyen efficace permettant des transmissions à très haut débit pouvant atteindre plusieurs centaines de Gbps. Nous rap- portons une étude expérimentale d’un transistor bipolaire à double hétérojonction (DHBT) à base d’InP utilisé comme détecteur pour la communication THz sans fil à haut débit. Les mesures de la sensibilité à la fréquence THz et de l’impédance de sortie sont présentées. Nous montrons une anti-résonance sur la bande passante de modulation à une fréquence donnée qui est corrélée avec la mesure d’impédance de sortie. Nous montrons également qu’une réduction significative de l’impédance de sortie peut être obtenue en appliquant une polarisation base-émetteur importante, améliorant ainsi l’adaptation de l’impédance à 50 Ω tout en maintenant la sensibilité THz. Nous avons optimisé la sensibilité effective du DHBT en augmentant l’intensité THz couplée avec le DHBT par focalisation du faisceau THz à la limite de diffraction. Le DHBT a également été intégré avec une antenne spirale logarith- mique et des simulations avec le logiciel CST ont été effectuées pour déduire les caractéris- tiques de l’antenne. La caractérisation de ce détecteur associé à une lentille de silicium à haute résistivité diélectrique, sous faisceau THz, montre une optimisation de la sensibilité. Enfin, un signal vidéo à haute définition non compressé en temps réel est transmis avec suc- cès à 1,5 Gbps en utilisant le DHBT comme détecteur.