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Lagrange’s Three Methods and Langrangean in Maxwell’s A Treatise on Electricity and Magnetism (1873)
International audienc
Determining Relevant 3D Roughness Parameters for Sandblasted Surfaces: A Methodological Approach
International audienceThis study presents a robust methodology for analyzing 3D roughness parameters to characterize sandblasted surfaces, identifying the most relevant descriptors for process optimization. Sandblasting with irregularly shaped corundum particles is performed using five grit sizes (25, 50, 90, 125, and 250 µm) and three pressure levels (2, 3, and 4 bar). The resulting surfaces are characterized through eight 3D roughness parameters: Sa, Spc, Sal, Sfd, Sdq, Sdr, Spd, and Str. A linear model of the form Q = a + b.D + d.D.P, where Q represents the roughness parameter, D is the average grit size, and P is the sandblasting pressure, is employed. For Spd, a nonlinear model, Spd = (a + b.D + d.D.P)2, yields a significantly improved determination coefficient, demonstrating the model’s enhanced ability to capture the complexity of the Spd parameter. The double-bootstrap analysis validates the statistical significance of all models, providing confidence intervals for each parameter. This approach emphasizes the importance of advanced 3D roughness descriptors for accurately analyzing surface textures in sandblasting processes, offering a reliable framework for surface characterization and industrial optimization
Trois questions autour de la responsabilité pour faute lourde de l'État dans l'affaire Estelle Mouzin
International audienceÀ propos du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 septembre 2025 (no 19/00612
De la photolithographie chimique à la gravure laser : une nouvelle ère pour la réalisation de circuits RF au sein du Master Réseaux et Télécommunications
International audienceCe travail présente l'intégration d'une technologie de gravure de circuits imprimés (PCB) par laser, à l'aide de la LPKF ProtoLaser H4 du pôle CNFM, dans le cadre d'un cursus Master en électronique. Cette innovation remplace la méthode traditionnelle reposant sur l'insolation de typons, le dépôt de résine photosensible et la gravure chimique. Elle apporte de nombreux bénéfices : rapidité et précision de réalisation, compatibilité avec une large variété de substrats, réduction significative de l'utilisation de produits chimiques et raccourcissement du cycle de conception et de fabrication. Au-delà de l'aspect technique, cette évolution renforce également la dimension pédagogique : elle permet aux étudiants de couvrir l'ensemble de la chaîne de développement, de la simulation à la réalisation pratique, en intégrant des phases de tests et d'analyse comparée. Nous illustrons cette démarche à travers un cas concret, la conception et la fabrication par des étudiants d'un amplificateur RF, avec confrontation des performances simulées et expérimentales.</div
Territoires zéro chômeur de longue durée : quelle hiérarchisation des justifications de la créationd’activités ?
International audienc
High Sensitivity SAW Magnetic Field Sensor based on a Co<sub>40</sub>Fe<sub>40</sub>B<sub>20</sub> Bilayer
International audienceIn this work, a single-port surface acoustic (SAW) resonator with a Co40Fe40B20/SiO₂/(X+90°) ST quartz multilayer structure is investigated as a magnetic field sensor. The Love wave resonator design is aimed at achieving a high magnetic field sensitivity, together with a temperature compensation. Two versions of sensitive layers are studied: Co40Fe40B20(100nm) and Co40Fe40B20(100nm)/SiO₂(3nm)/Co40Fe40B20(100nm). For the latter, the 3 nm thick SiO₂ layer is inserted between two 100 nm thick amorphous Co40Fe40B20 layers, with the objective of controlling the magnetic properties of the magnetoelastic layer. A quartz crystal is selected as the piezoelectric substrate and a 375 nm thick SiO₂ layer is used as insulating medium. This thickness is chosen to achieve insensitivity to temperature variations of the Love wave velocity at 433 MHz ISM band, when no magnetic field is applied. Optimized structures are fabricated and characterized, demonstrating a good agreement between experimental results and the simulation. The structure exhibits high magnetic field sensitivity of -6900 ppm/mT (corresponding to 3Hz/nT) along the hard axis with the 200nm total thickness of Co40Fe40B20 bi-layer. A substantial 26-fold increase in magnetic field sensitivity is achieved compared to that of the 100 nm thick SiO₂
Nanostructures périodiques induisant des états d'interface Tamm plasmoniques pour des applications en détection optique
Tamm plasmon modes (TP), which are electromagnetic states localized at the in- terface between a one-dimensional Bragg reflector and a metal layer, exhibit a high quality factor, significantly exceeding that of conventional surface plasmons. This pro- perty makes them attractive candidates for optical sensing applications. However, in conventional structures, the analyte does not have direct access to the electromagnetic field confinement region, which limits their efficiency.This thesis aims to design and optimize TP-based plasmonic structures for sensing applications, by combining numerical simulations and experimental validation. A first approach involves introducing a nanostructured metallic grating, leading to the emer- gence of two distinct modes : an air mode, which is more accessible to the analyte, and a metal mode. The addition of porous materials in the last layer of the Bragg reflector enhances sensitivity, with an improvement factor reaching up to 10.To prevent the analyte from disturbing the optical path of the incident wave, an excitation strategy from the bottom side was demonstrated experimentally by spec- trally shifting the modes outside the photonic bandgap. A second strategy, studied numerically, is based on the insertion of an optical cavity within the Bragg stack. We also investigated higher-order Tamm states, induced by a cavity placed between the metal and the Bragg reflector, which further improve sensitivity and quality factor but present fabrication and integration challenges. To address this, a structure integrating nanocylindrical holes in the metal and cavity was proposed, and preliminary fabrication results were obtained.Les modes de Tamm plasmoniques (TP), états électromagnétiques localisés à l'inter- face entre un réseau de Bragg unidimensionnel et une couche métallique, se distinguent par un facteur de qualité élevé, nettement supérieur à celui des plasmons de surface. Cette caractéristique en fait des candidats intéressants pour des applications en détection optique. Cependant, dans les structures conventionnelles, l'analyte n'a pas un accès direct à la zone de confinement du champ électromagnétique, ce qui limite leur efficacité.Cette thèse vise à optimiser l'utilisation des TP dans des capteurs optiques, en com- binant simulations numériques et validations expérimentales. Une première approche consiste à introduire un réseau métallique nanostructuré, qui permet l'apparition de deux types de modes : un mode air, plus accessible à l'analyte, et un mode métal. L'introduction de matériaux poreux dans la dernière couche du réseau de Bragg permet d'accroître la sensibilité, avec un gain pouvant atteindre un facteur 10.Pour éviter que la présence de l'analyte ne perturbe le chemin optique, une excitation par la face inférieure a été démontrée expérimentalement, en décalant spectralement les modes hors de la bande interdite. Une deuxième stratégie, explorée numériquement, repose sur l'intégration d'une cavité optique dans le réseau. Nous avons également étudié des états de Tamm d'ordre supérieur induits par une cavité placée entre le métal et le réseau, offrant un gain supplémentaire en sensibilité et en sélectivité. Enfin, pour faciliter l'introduction de l'analyte dans la zone de confinement, une structure avec des trous nanocylindriques intégrés dans le métal et la cavité a été proposée, et des résultats préliminaires de fabrication ont été obtenus
Absorption properties of hyperuniform and Poisson Point Process distributed metasurfaces at infrared wavelengths
International audienceIn this article, we analyze the extinction and absorption properties of randomly distributed Metal–Insulator–Metal (MIM) metasurfaces operating at an infrared wavelength. Our attention has been focused on the comparison between correlated disordered, namely, hyperuniform, and Poisson Point Process distributed structures. To this aim, we define absorption and extinction terms by considering Floquet modes within a super-cell simulated by a finite element approach. Then, the role of particle intercoupling in high-density random metasurfaces has been pointed out and analyzed as a function of linear polarization of the impinging wave. Finally, hyperuniform and Poisson Point Process distribution have been compared for metasurface filling fraction ranging between 5% and 50% and relative standard deviations up to 1:0, taking the square periodic array as a reference
Optimized two-step growth of large surface two-dimensional boron nitride on Ge (001) films by molecular beam epitaxy
International audienceThe growth of two-dimensional boron nitride (2D-BN) thin films on Ge (001) has been studied, with the ultimate goal of integrating this material into Si technology. Molecular beam epitaxy was used in a dedicated ultra-high vacuum chamber. To avoid the formation of thermal pits on heating the Ge film above ∼750 °C, a two-step procedure was optimized. A thin 2D-BN buffer layer is first grown at ∼730 °C using two independent cells for B and N, aimed at stabilizing the Ge surface and to prevent thermal pits formation upon further heating. The second-step at 800 °C makes use of another precursor, gaseous borazine, in the same chamber. The growth proceeds in a step-flow mode, and results in homogeneous nano-crystalline large-surface 2D-BN films with a ∼1 nm roughness
Description de la posture et des vibrations transmises aux doigts du musicien lors de la pratique de la guitare électrique
Performance sportive et musicale : geste, contrôle, perception; GSAM - Acoustique Musicale: GAP - Voix et ParoleNational audienceLa compréhension de la pratique musicale est essentielle tant dans des objectifs de facture instrumentale que d’apprentissage du geste ou encore de perception musicale. Dans ce cadre, de nombreuses études se sont intéressées à l’instrument et au son rayonné puis perçu par le musicien et l’auditoire. Relativement peu d’études se sont centrées sur le musicien dans son ensemble afin d’approcher ses stratégies d’organisation posturale et gestuelle en fonction de la partition mais aussi des retours acoustiques et vibrotactiles de l’instrument. La présente étude vise à initier cette démarche dans le cadre de la pratique de la guitare électrique. Cinq guitaristes ont été invités à jouer une gamme à trois tempi différents. Un ensemble de signaux biomécaniques et vibratoires ont été collectés de manière synchrone lors de chaque essai. En particulier, un système de capture optoélectronique du mouvement couplé à deux plateformes de force et un ensemble d’électrodes électromyographiques de surface ont permis de mesurer la cinématique du corps complet ainsi que les efforts appliqués au sol simultanément à l’activation des principaux muscles fléchisseurs et extenseurs du coude, du poignet et des doigts. Par ailleurs, la réponse vibratoire en plusieurs points de l’instrument ainsi que les signaux vibratoires transmis à la main gauche du musicien ont été collectés à l’aide d’accéléromètres. L’analyse de la base de données ainsi obtenue permettra dans un premier temps de proposer une description pluridisciplinaire de la pratique de la guitare électrique. Dans un second temps, l’effet du tempo, notamment sur la stabilité posturale et le contrôle du musicien, sera abordé