Dossier

L’ingénierie pour la transformation numérique

L’ingénierie crée les infrastructures matérielles (réseaux, systèmes de communication, capteurs, processeurs) qui soutiennent le numérique.

Immersion dans le Téléport de la Cité de l'architecture et du patrimoine
Immersion dans le Téléport de la Cité de l'architecture et du patrimoine

© Cyril FRESILLON / Dassault Systèmes / CNRS / Cité de l’Architecture et du Patrimoine / EPRNDP

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Les sciences de l’ingénierie permettent de développer de nouveaux outils numériques pour la conception de matériaux, de composants, de systèmes, de circuits et d’architectures intégrées. Elles intègrent les potentialités de l’intelligence artificielle, des jumeaux numériques, des technologies quantiques et de la robotique. Elles favorisent l’interopérabilité et la fiabilité des technologies pour une transformation numérique durable, plus sobre et sécurisée.

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Mât de positionnement d'une antenne à tester au sein du plateau technique CACENDRA

Mât de positionnement d'une antenne à tester au sein du plateau technique CACENDRA (Caractérisation en bandes centimétriques des dispositifs rayonnant). La chambre anéchoïque de CACENDRA fait 15 m de profondeur, 6 m de large et 6 m de haut. Elle est dédiée à la caractérisation du rayonnement d'antennes pouvant faire jusqu'à 3 m de diamètre et peser jusqu'à 300 kg. Les antennes à tester sont placées à 3 m de hauteur sur un positionneur comprenant 2 axes de rotation et 1 axe de translation. Les…

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Mât de positionnement d'une antenne à tester au sein du plateau technique CACENDRA
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Antennes placées dans la chambre anéchoïque du plateau technique CAMILL

Antennes placées dans la chambre anéchoïque du plateau technique CAMILL (Caractérisation d'antennes en bande milli- et submillimétrique). A droite, sur le pylône fixe, celle qui va générer une onde et qui va aller illuminer l'antenne testée, placée à gauche. Celle-ci est placée sur un positionneur qui permet de la faire tourner pour réaliser des mesures 3D de son rayonnement électromagnétique. Le plateau CAMILL est constitué d'une chambre anéchoïque de 14 m de profondeur, 4 m de large et 4 m de…

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Antennes placées dans la chambre anéchoïque du plateau technique CAMILL
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Antenne radar du projet SWALIS, dans le container de l’ULM de la plateforme PIMA

Antenne radar du projet SWALIS, placée dans le container de l’ULM de la plateforme d’ingénierie multimodale aéroportée (PIMA). L'antenne radar (V1) du projet SWALIS, conçue et réalisée à l'Institut d'électronique et des technologies du numérique (IETR), permet d’émettre et de recevoir une onde radar dans un secteur angulaire très étroit (<2°). De plus, sa technologie basée sur des fuites d’onde (Leaky Wave) permet de commander très simplement la direction d’envoi de l’onde radar. Le projet…

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Antenne radar du projet SWALIS, dans le container de l’ULM de la plateforme PIMA
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Dispositif permettant la mise en œuvre de transmissions au sein de bandes de fréquences dites millimétriques

Dispositif permettant la mise en œuvre de transmissions au sein de bandes de fréquences dites millimétriques, c’est-à-dire pour des ondes électromagnétiques dont la fréquence dépasse plusieurs dizaines de GHz (60 GHz ici). Ces fréquences très élevées sont proposées pour les futures normes de communications des réseaux locaux et cellulaires afin de répondre à la saturation des bandes de fréquences actuelles (< 6 GHz). L’utilisation de ces fréquences ajoute cependant de nouvelles contraintes…

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Dispositif permettant la mise en œuvre de transmissions au sein de bandes de fréquences dites millimétriques
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Antennes cornet utilisées pour une démonstration de transmission à 60 GHz

Antennes cornet utilisées pour une démonstration de transmission à 60 GHz. Le dispositif relié à ces antennes permet la mise en œuvre de transmissions au sein de bandes de fréquences dites millimétriques, c’est-à-dire pour des ondes électromagnétiques dont la fréquence dépasse plusieurs dizaines de GHz (60 GHz ici). Ces fréquences très élevées sont proposées pour les futures normes de communications des réseaux locaux et cellulaires afin de répondre à la saturation des bandes de fréquences…

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Antennes cornet utilisées pour une démonstration de transmission à 60 GHz
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Qubit réalisé à l'aide d'un logiciel 3D

Le qubit au centre de l'image est une superposition de 2 états, spin up (rouge) et spin down (bleu). La sphère représente la protection du qubit contre son environnement qui a tendance à la détruire. Le qubit est la brique fondamentale de l’ordinateur quantique. Si un bit classique représente un état bien défini 0 ou 1, son homologue quantique peut se trouver à la fois dans l’état 0 et 1. Toutefois, cet état de superposition demeure très fragile et son environnement tend à détruire le qubit. L…

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Qubit réalisé à l'aide d'un logiciel 3D
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Mémoire quantique à l'état solide

L'une des possibilités pour réaliser des mémoires quantiques est d'utiliser un cristal d'une grande pureté et d'y incorporer des spins (flèches rouges) qui en deviennent des qubits. Dans certaines conditions il est même possible de faire communiquer les spins par l’intermédiaire du réseau. Cette image a été réalisée avec le logiciel 3D Blender.

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Mémoire quantique à l'état solide
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Pascale Senellart, médaillée de l’innovation, et l'ordinateur à photonique quantique de Quandela

Pascale Senellart, lauréate de la médaille de l’innovation du CNRS 2025, au côté de l’ordinateur à photonique quantique fabriqué par la société Quandela, à Massy. Pascale Senellart, chercheuse au Centre de nanosciences et de nanotechnologies, étudie les photons, entités quantiques élémentaires qui composent la lumière, ainsi que les "boites quantiques", des nanostructures capables de les générer à la demande. Elle et son équipe ont conçu de nouvelles sources qui émettent des photons uniques…

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Pascale Senellart, médaillée de l’innovation, et l'ordinateur à photonique quantique de Quandela
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Cryostat contenant les sources de photons uniques et la boîte QFiber

Cryostat (en noir) contenant les sources de photons uniques, appelées aussi sources de qubits photoniques, et la boîte QFiber (en bleu) qui sert d'interface entre le laser d'excitation, la source de photons dans le cryostat et le reste de l'expérience. Les deux sont connectés ensemble via une fibre optique monomode. La start-up Quandela, fondée en 2017 par Valérian Giesz, Niccolo Somaschi et Pascale Senellart (directrice de recherche CNRS), travaille sur ces qubits photoniques. Cette approche…

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Cryostat contenant les sources de photons uniques et la boîte QFiber
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Eleni Diamanti et des collaborateurs de la start-up Welinq

Eleni Diamanti, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2024, et des collaborateurs de la start-up Welinq. Ils discutent des algorithmes de calcul quantique et des architectures des réseaux de communication quantique. Welinq développe une solution d'interconnexion de processeurs quantiques qui permettra la montée en puissance du calcul quantique et le déploiement d'infrastructures de communication quantique sur de longues distances. Cette innovation est issue de recherches menées par…

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Eleni Diamanti et des collaborateurs de la start-up Welinq
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Eleni Diamanti et des collaborateurs du LIP6 préparant un banc optique pour une expérience de communication quantique

Eleni Diamanti, lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2024, et des collaborateurs du Laboratoire de recherche en informatique de Sorbonne Université (LIP6) préparant un banc optique pour une expérience de communication quantique visant en particulier l'échange quantique de clés cryptographiques. Directrice de recherche CNRS et spécialiste des technologies quantiques, Eleni Diamanti conçoit des réseaux de communication utilisant les photons comme transmetteurs d'information. Ses…

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Eleni Diamanti et des collaborateurs du LIP6 préparant un banc optique pour une expérience de communication quantique
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Baies de stockage de la grille de calcul du Centre de physique des particules de Marseille (CPPM)

Baies de stockage de la grille de calcul du Centre de physique des particules de Marseille (CPPM). Cette grille est intégrée dans le projet européen EGI-Inspire, qui a pour objectif de mettre en place une infrastructure de grille européenne, et dans la grille de calcul du Grand collisionneur de hadrons LHC (WLCG). Une grille de calcul est un dispositif informatique qui permet à ses utilisateurs de stocker des données et de réaliser des calculs en se connectant via Internet à un réseau de…

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Baies de stockage de la grille de calcul du Centre de physique des particules de Marseille (CPPM)
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Jean Zay 4 : accélérer l'IA

Avec une puissance de calcul de 126 pétaflops, le supercalculateur Jean Zay est aujourd'hui le plus puissant de France. Comme atout majeur pour la recherche, ce superordinateur accompagne les scientifiques dans des projets d'envergure : modéliser le climat, explorer l'univers ou encore entraîner des intelligences artificielles ouvertes et responsables. Développé et hébergé par l'IDRIS du CNRS, Jean Zay met sa puissance exceptionnelle à la disposition d'une large communauté de chercheurs…

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Jean Zay 4 : accélérer l'IA
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Supercalculateur Jean Zay

Supercalculateur Jean Zay, nommé ainsi en l'honneur du ministre de l'Éducation nationale qui fut l'artisan, avec Jean Perrin, de la création du CNRS. Capable d’effectuer 13,9 millions de milliards d’opérations par seconde (pétaflops) dans sa configuration initiale installée à l’été 2019, ce supercalculateur convergé permet d’étendre les modes d’utilisation classiques du calcul de haute performance (HPC) à de nouveaux usages pour l’intelligence artificielle (IA). Conçu par Hewlett Packard…

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Supercalculateur Jean Zay
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Racks de calcul de la quatrième extension du supercalculateur Jean Zay

Quatrième extension du supercalculateur Jean Zay. Acquis en 2019 par le Grand équipement national de calcul intensif (Genci), le supercalculateur est nommé en l'honneur de Jean Zay, homme politique et artisan de la création du CNRS. L'extension de 2024 conçue par Eviden, composée de 14 racks de calcul BullSequana XH3000, augmente sa puissance de calcul à 125,9 pétaflops (plus de 125 millions de milliards d’opérations par seconde). Il permet aux communautés de recherche académiques et…

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Racks de calcul de la quatrième extension du supercalculateur Jean Zay
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Photo d'une société privée, citation du nom obligatoire en dehors des crédits

Prototype d'une "DNA card" de Biomemory d'une capacité d'un pétaoctet

Prototype d'une "DNA card" d'une capacité d'un pétaoctet. Biomemory est une deeptech française à la croisée de la biotechnologie et de l'informatique, spécialisée dans le stockage de données moléculaires. Sa solution repose actuellement sur trois technologies propriétaires et vise à stocker l'information sur de l'ADN. Une fois l'information encodée en 0 et 1, elle est convertie en séquences des quatre bases de l'ADN. Ces séquences sont ensuite assemblées à partir de longs fragments d'ADN…

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Prototype d'une "DNA card" de Biomemory d'une capacité d'un pétaoctet
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Médaille de l'Innovation 2023 : Marc Antonini, chercheur en traitement d'images numériques

Directeur de recherche CNRS, Marc Antonini est spécialisé dans la compression de données, qu'il s'agisse d'images, de vidéos ou de modèles 3D. Ses travaux de doctorat ont par exemple servi pour la norme JPEG 2000, et ses premiers travaux au CNRS, en collaboration avec le CNES, ont permis de développer un des systèmes embarqués dans les satellites Pléiades (couple de deux satellites optiques d'observation de la Terre). Auteur de treize brevets, Marc Antonini a régulièrement collaboré avec…

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Médaille de l'Innovation 2023 : Marc Antonini, chercheur en traitement d'images numériques
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Mémoires du futur (Les)

Face à l'accélération de la production de données numériques, nous avons besoin de disques durs et de systèmes de stockage plus performants et moins énergivore. À l'Institut Jean Lamour (IJL) de Nancy, les chercheurs disposent d'un tube de 70 mètres de long sous ultravide nommé DAµM (Dépôt et Analyse sous Ultravide de nano Matériaux), utilisé pour créer de nouveaux nanomatériaux magnétiques. Parallèlement, des recherches sont menées pour créer des lasers capables de coder et décoder des données…

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Mémoires du futur (Les)
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Notre-Dame de Paris et son double virtuel

La réalité virtuelle se met au service de la science. La cathédrale Notre-Dame de Paris a été entièrement numérisée par les chercheurs du CNRS, qui peuvent désormais s'immerger dans le double virtuel de l'édifice. A la Cité de l'architecture et du patrimoine, à Paris, grâce au Téléport conçu par Dassault Systèmes, les scientifiques accèdent à des matériaux désormais détruits ou à des parties inaccessibles de la cathédrale.

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Notre-Dame de Paris et son double virtuel
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Visualisation interactive d'un tsunami dans les Caraïbes sur la plateforme Wilder du Digiscope

Visualisation interactive multi-échelle d'un tsunami en Martinique avec des données simulées grâce à l’application Tsunami, sur la plateforme Wilder du Digiscope. La plateforme Wilder combine 75 écrans, un système de capture du mouvement et un cadre tactile. Les chercheurs, interagissant tactilement depuis une tablette ou directement avec l’affichage, peuvent notamment anticiper les zones risquant d'être submergées, les points de rencontre, les infrastructures sensibles ou les bateaux en danger…

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Visualisation interactive d'un tsunami dans les Caraïbes sur la plateforme Wilder du Digiscope
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C2N, sculpter la matière

Pour sculpter la matière à l'échelle du nanomètre, c'est à dire 10.000 fois plus petit qu'un cheveu, les physiciens ont besoin de salles isolées de toute perturbation. Chaque poussière ou infime vibration peut compromettre leur travail. Entrez dans l'une des plus grandes salles blanches d'Europe, au C2N,Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies près de Paris. Les scientifiques mettent à l'épreuve les théories quantiques, observent les propriétés physiques des matériaux pour inventer les…

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C2N, sculpter la matière
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Insertion d’un substrat silicium dans un réacteur de gravure par couplage inductif

Scène de vie dans la centrale technologique NanoRennes de l’Institut d'électronique et des technologies du numérique (IETR). Au second plan, des ingénieurs préparent des échantillons, tandis qu’au premier plan l’expérimentateur insère une navette porte substrat (de format 150 mm) dans le bras de chargement robotisé du réacteur de gravure par couplage inductif. L’expérimentateur va réaliser une gravure profonde de silicium par procédé "Bosch" en utilisant un masquage en oxyde de silicium. Cette…

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Insertion d’un substrat silicium dans un réacteur de gravure par couplage inductif
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Jauges de contraintes en technologie silicium microcristallin transféré à la surface d’un substrat composite flexible

Composant en silicium couche mince transféré à la surface d’un substrat composite (fibre de verre/résine époxy) par une technologie brevetée à l’IETR et qui fait l’objet d’un contrat de prématuration CNRS (3DComposmart). Les composants intégrés sont de type jauges de contrainte. Le matériau sensible est le silicium possédant un facteur de jauge supérieur aux technologies existantes (jauges de contrainte métalliques) lui conférant ainsi de meilleures propriétés pour détecter des déformations de…

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Jauges de contraintes en technologie silicium microcristallin transféré à la surface d’un substrat composite flexible
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Transistors à effet de champ organiques réalisés par photolithographie

Observation de l’état général d’un échantillon fabriqué par photolithographie. L'expérimentateur est vêtu d’une combinaison, de gants et d’un masque qui permettent d’éviter la pollution de l’échantillon par des poussières ou toutes autres particules qu'il pourrait véhiculer. L’échantillon est composé de 200 transistors à effet de champ organiques fabriqués sur un substrat de verre. Les transistors à effet de champ organiques sont constitués d’une couche d’aluminium d’épaisseur e=150nm en tant…

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Transistors à effet de champ organiques réalisés par photolithographie
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Electronique transférée sur un objet 3D par la technologie brevetée d’"hydroprinting"

Objet sphérique sur lequel a été transféré un circuit électronique réalisant une fonction d’interface homme-machine (IHM). La fabrication d’électronique en 3D sur des surfaces non-développables par les moyens usuels de fabrication (objets du quotidien) n’est pas encore possible. La technologie nommée "hydroprinting", brevetée par l’IETR et dont les développements ont été accompagnés par la centrale de technologie NanoRennes rend possible le transfert d’électronique en 3D. Cet exemple montre des…

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Electronique transférée sur un objet 3D par la technologie brevetée d’"hydroprinting"
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Étude de l’effet d’une tension de grille sur la stabilité de skyrmions magnétiques

Le projet ANR ADMIS vise à explorer l’action d’une tension de grille sur l’interaction Dzyaloshinskii-Moriya, qui joue un rôle dans la stabilité des skyrmions magnétiques. Ces nano-objets se comportent comme des particules et se déplacent à grande vitesse dans...

Reportage Photo
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Étude de l’effet d’une tension de grille sur la stabilité de skyrmions magnétiques
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Nanowagons circulant sur un chemin de fer pour le transport de spin

Nanowagons connectés en série sur un guide d’onde RF en or, sur un dispositif ultrabasse consommation d’électronique de spin, exploitant de nouveaux matériaux bidimensionnels comme le graphène. Dans chacun d’eux, un matériau ferromagnétique, le cobalt, est utilisé pour pomper un courant de spin pur dans une fine couche de graphène, où il va se propager. Il est ensuite converti en courant de charge via l’Effet Hall de Spin Inverse dans un barreau de palladium. Le courant de charge de tous les…

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Nanowagons circulant sur un chemin de fer pour le transport de spin
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Les minces et les dodus dans la ville de FET : naviguer dans le labyrinthe nanomesh pour un avenir plus vert

Transistor à effet de camp (FET) basé sur des hétérostructures Van der Waals de matériaux bidimensionnels, vu en microscopie. Ce composant pourrait représenter une solution durable et fiable pour la récupération d'énergie en microélectronique. La nanostructuration sur les plaques de graphène (en magenta) améliore considérablement l'efficacité de la conversion d'énergie par effet thermoélectrique de la structure. Cette image a participé au prix de l'image Art & Science C'Nano 2023, dans la…

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Les minces et les dodus dans la ville de FET : naviguer dans le labyrinthe nanomesh pour un avenir plus vert
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Au corps à core avec les robots - Va Savoir #03

Qu'on leur prête le dessein de nous anéantir, de nous remplacer dans les usines ou de devenir nos esclaves (voire nos amis !), les robots alimentent nos fantasmes depuis des siècles… Surtout lorsqu'ils nous ressemblent. Sauf qu'en vérité, on n'en croise pas beaucoup ailleurs que dans la fiction. Alors on s'est demandé dans cet épisode de #VaSavoir : au fond, à quoi bon chercher à créer des robots humanoïdes ? Et scientifiquement, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette volonté en…

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Au corps à core avec les robots - Va Savoir #03
20220153_0005
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Drone à ailes battantes nommé Métafly, dont le vol est inspiré des insectes et des oiseaux

Drone à ailes battantes, dont la mécanique du vol est inspirée des insectes et des oiseaux. Ce prototype de 10 grammes est appelé Metafly et a été robotisé pour suivre automatiquement une trajectoire sans pilote. Cette trajectoire peut être circulaire ou décrivant un circuit en 8 à l'altitude désirée.

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Drone à ailes battantes nommé Métafly, dont le vol est inspiré des insectes et des oiseaux
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Nouveaux robots bioinspirés (Les)

Fourmis, mouches, oiseaux… Et si la clé de l'innovation se trouvait dans le monde vivant ? Au CNRS, des chercheurs s'inspirent du règne animal pour concevoir des robots incroyablement efficaces et économes en énergie ! Découvrez Antcar, le robot-fourmi qui navigue grâce à la vision, et X-fly, une machine volante qui imite le vol battu des oiseaux. Plongez dans cette aventure scientifique fascinante et voyez comment la nature façonne la technologie de demain.

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Nouveaux robots bioinspirés (Les)
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Médaille de cristal 2023 : Adrien Guénard, ingénieur en informatique

Portrait d'Adrien Guénard, Médaille de cristal 2023 du CNRS, responsable technique de la plateforme Creativ'Lab robotique et Systèmes cyber-physiques du Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications (Loria). À son arrivée au Loria en 2018, Adrien Guénard crée le Creativ'Lab dont il est désormais le responsable technique. Cette plateforme fait rapidement office de vitrine aux expertises du laboratoire sur des problématiques allant des interactions humain-machine à…

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Médaille de cristal 2023 : Adrien Guénard, ingénieur en informatique
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Les mystères de la voix - Va savoir #12

La voix humaine fascine autant les scientifiques que les artistes. Comment naît-elle ? Quels sont les mécanismes qui la transforment en parole ou en chant ? Au CNRS, la chercheuse Nathalie Henrich Bernardoni, directrice de recherche au GIPSA-lab de Grenoble, explore les mystères de la phonation et de l'acoustique de la voix. Ses travaux visent à comprendre en détail le rôle des cordes vocales et de la respiration dans la production vocale.

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Les mystères de la voix - Va savoir #12
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HUman at home projecT (HUT)

Le projet HUT veut comprendre et évaluer les conditions liées au bien-être des habitants dans le logement connecté de demain à l'aide d'un dispositif expérimental innovant : un appartement-observatoire, équipé de capteurs et objets connectés, occupé in-vivo par deux étudiants durant l'année universitaire. Replaçant les sciences humaines et sociales au coeur de l'avancée technologique, HUT entend préfigurer, sans entrer dans la seule ère de la machine, la ville de demain.

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HUman at home projecT (HUT)
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Mur végétal connecté : embellir l’espace intérieur tout en testant les boucles de contrôle

Un mur végétal a été fabriqué, en projet avec le collège du Querpon à Val d’Anast, suivant la méthodologie des Fablabs. Il peut être reproduit par chacun grâce à une documentation libre, accessible en ligne. Hormis le côté opérationnel (arrosage automatique), il fait office de plateforme de tests pour la massification de l’Internet des objets : déploiement de capteurs, autoconfiguration et autopositionnement en combinant les données des capteurs environnants.

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Mur végétal connecté : embellir l’espace intérieur tout en testant les boucles de contrôle

CNRS Images,

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.