Dossier

L’ingénierie pour le développement des connaissances et des sciences fondamentales

Les sciences de l’ingénierie jouent un rôle central dans l’évolution de la recherche scientifique, servant de catalyseur pour le développement des connaissances et l’avancement des sciences fondamentales.

Expérimentation de la plateforme collaborative d’annotation 3D “Aïoli" destinée aux acteurs du patrimoine culturel
Expérimentation de la plateforme collaborative d’annotation 3D “Aïoli" destinée aux acteurs du patrimoine culturel

© Frédérique PLAS / MAP / CNRS Images

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Elles permettent de concevoir des instruments et méthodes de pointe, comme l’imagerie optique aux limites, les technologies neuromorphiques ou dans le domaine des plasmas. Elles contribuent à repousser les limites de l’observation et à élargir notre compréhension du monde, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

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BathyBot, le robot des profondeurs

Plus d'un an après sa mise à l'eau, BathyBot vient de s'éveiller au fond de la mer Méditerranée. Plongez aux côtés de ce robot téléopéré depuis la surface, le premier à être installé de façon permanente à 2400 mètres de profondeur pour au moins cinq ans. Accompagné d'un récif artificiel et d'une batterie d'instruments, BathyBot permettra d'étudier la biodiversité, la bioluminescence et les processus biogéochimiques des fonds marins. Imaginé…

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BathyBot, le robot des profondeurs
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Test en bassin de BathyReef

Intérieur de BathyReef durant un test en bassin. Le récif artificiel bioinspiré BathyReef est un colonisateur en béton dont la forme s’inspire des ascidies, un animal vivant dans les fonds marins. Il est testé à quelques mètres de profondeur avant de le déployer sur le site de l’observatoire sous-marin EMSO-LO, à 2 500 m de profondeur au large de Toulon, avec le rover sous-marin benthique BathyBot. Ce robot suivra sur plusieurs années l’environnement, la biodiversité et les potentiels impacts…

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Test en bassin de BathyReef
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Test en bassin du rover sous-marin benthique BathyBot

Test en bassin du rover sous-marin benthique BathyBot. Des essais sont réalisés à quelques mètres de profondeur avant de le déployer sur le site de l’observatoire sous-marin EMSO-LO, à 2 500 m de profondeur au large de Toulon. Ce robot d’exploration téléopéré via Internet est dédié au suivi sur le long terme de l’environnement, l’écologie et des potentiels impacts du changement climatique dans les grands fonds. Il sera installé en permanence sur le site d'EMSO-LO où il récoltera des données…

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Test en bassin du rover sous-marin benthique BathyBot
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Plongée dans le détroit de Gibraltar miniature

Une zone sous-marine de 150 x 250 km reproduite en miniature, c'est le défi que s'est lancé l'équipe du LEGI de Grenoble. Les scientifiques ont recrée, pour la 1ère fois au monde, le détroit de Gibraltar dans une maquette : un exploit rendu possible au sein de la plateforme tournante Coriolis. Ce reportage nous présente le détroit comme un laboratoire en modèle réduit, ce qui va permettre aux chercheurs de comprendre comment des phénomènes très localisés impactent la circulation…

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Plongée dans le détroit de Gibraltar miniature
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Danse des télescopes et des rayons gamma (La)

Le Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (LAPP) vient de franchir une étape clé : la pose spectaculaire de la structure de support de la caméra du télescope LST-2, au sommet de La Palma. Après l'assemblage au sol, l'immense arc en fibre de carbone a été hissé à plus de 20 mètres, puis ajusté au millimètre grâce au travail conjoint des équipes et aux techniques d'accès sur cordes. Cette installation finalise la partie mécanique du LST-2, futur télescope du réseau CTA…

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Danse des télescopes et des rayons gamma (La)
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Assemblage de la structure du télescope LST-2, site nord de l'observatoire CTA à La Palma, Canaries

Assemblage de la structure du deuxième télescope de grande taille (LST-2), sur le site nord de l'observatoire CTA (Cherenkov Telescope Array) à La Palma, dans les îles Canaries. L'arche qui soutiendra la caméra est hissée depuis le sol grâce à une grue pour l'installer sur la base de la structure du télescope. LST-2 appartient à un réseau de quatre télescopes LST en construction, le plus grand pour les télescopes gamma de ce type. Les rayons gamma, un rayonnement électromagnétique à haute…

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Assemblage de la structure du télescope LST-2, site nord de l'observatoire CTA à La Palma, Canaries
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Médaille de cristal 2024 : Miles Lindsey Clark, ingénieur de recherche en instrumentation

Portrait de Miles Lindsey Clark, médaille de cristal 2024 du CNRS, ingénieur au laboratoire AstroParticule et Cosmologie (APC, CNRS / Université Paris Cité). Expert en développement d'instruments, il est responsable technique de l'infrastructure de recherche internationale KM3NeT, un détecteur de neutrinos, ces particules quasi insaisissables qu'il traque dans les abysses de la Méditerranée.

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Médaille de cristal 2024 : Miles Lindsey Clark, ingénieur de recherche en instrumentation
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Apollon, un laser plus puissant que la foudre

C'est dans un ancien bunker scientifique du plateau de Saclay, au sud de Paris, qu'est installé Apollon, l'un des lasers les plus puissants du monde. Cette installation aux performances hors normes permet par exemple à Julien Fuchs, physicien français du CNRS, de reproduire des mécanismes astrophysiques spectaculaires pour comprendre comment des éléments lourds tels que l'or et le titane ont pu être créés dans l'Univers.

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Apollon, un laser plus puissant que la foudre
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Plateforme de spectrométrie de masse et métabolomique SM²

Plateforme de Spectrométrie de masse et métabolomique (SM²) de l'Institut d'électronique et des technologies du numérique (IETR). Après développement technologique sur différents instruments, des études analytiques par chromatographie et spectrométrie de masse permettent de séparer, détecter, quantifier et identifier des molécules présentes dans des échantillons complexes. Les domaines d'études et de recherches sont pluridisciplinaires : santé, chimie, environnement, agrochimie, etc.

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Plateforme de spectrométrie de masse et métabolomique SM²
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Dispositif de mesure de la transmission des ondes électromagnétiques dans un milieu métallique désordonné

Mise en place d'un dispositif expérimental de mesure de la transmission des ondes électromagnétiques, à travers un milieu métallique désordonné. L'objectif est de chercher à démontrer la localisation d'Anderson de la lumière, un phénomène physique lié à l'absence de diffusion dans des désordres forts. La transmission des ondes électromagnétiques est mesurée grâce à des antennes radiofréquences et le milieu aléatoire est réalisé à partir d'un empilement de copeaux en aluminium.

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Dispositif de mesure de la transmission des ondes électromagnétiques dans un milieu métallique désordonné
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Médaille de cristal 2025 : Sandra Bosio, l'ingénierie sur mesure au service de la physique

Portrait de Sandra Bosio, médaille de cristal 2025 du CNRS, ingénieure à l'Institut de physique de Nice (INPHYNI, CNRS / Université Côte d'Azur). Responsable du service mécanique du bureau d'études, elle conçoit, ajuste et entretient les pièces et dispositifs indispensables aux expériences scientifiques. Concrètement, son travail consiste par exemple à fabriquer des supports ultra-précis qui maintiennent des lasers, des capteurs ou des échantillons au micromètre près. Sans ces pièces…

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Médaille de cristal 2025 : Sandra Bosio, l'ingénierie sur mesure au service de la physique
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Four solaire d'Odeillo : dompter le feu sacré - Va savoir #08

Avec ses 50 mètres de haut et ses dizaines de miroirs (ou héliostats), le four solaire d'Odeillo semble tout droit sorti d'une oeuvre de science-fiction - tendance rétrofuturiste. Mais il est surtout le roi de sa catégorie, capable de concentrer plus de 10 000 fois la puissance du Soleil pour atteindre des températures inouïes. De quoi nous donner l'envie de jouer avec le feu, mais surtout permettre aux scientifiques qui y travaillent de dompter cette énergie inépuisable, et de…

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Four solaire d'Odeillo : dompter le feu sacré - Va savoir #08
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Déambulation dans la numérisation de Notre-Dame de Paris avant l'incendie, dans la réalité virtuelle

Déambulation au sein des 1 milliard 400 millions de points de la numérisation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, effectuée par Andrew Tallon dans les années 2010, grâce au Téléport conçu par Dassault Systèmes à la Cité de l'architecture et du patrimoine, à Paris. Les représentations tridimensionnelles de la cathédrale comme celle-ci ont été élaborées dans le cadre du chantier scientifique qui a suivi l'incendie de 2019. La réalité virtuelle collective à l’échelle 1/1 apporte de nouvelles…

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Déambulation dans la numérisation de Notre-Dame de Paris avant l'incendie, dans la réalité virtuelle
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Installation d’un module d’acquisition pour la numérisation 3D de collections muséales

Installation d’un module d’acquisition couplant géométrie et comportement optique des matériaux pour la numérisation 3D des collections des musées, par Livio De Luca (à droite), lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Éloi Gattet, co-fondateur de la start-up "Mercurio". Ce prototype, développé au sein du laboratoire MAP dans le cadre d’un programme de maturation CNRS, a abouti à la création de la startup “Mercurio". Le dispositif du même nom, transportable et évolutif, permet de…

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Installation d’un module d’acquisition pour la numérisation 3D de collections muséales
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Expérimentation de la plateforme collaborative d’annotation 3D “Aïoli"

Expérimentation de la plateforme d’annotation 3D “Aïoli" développée au sein du laboratoire Modèles et simulations pour l’architecture et le patrimoine (MAP / Ministère de la Culture) par Livio De Luca, Anas Alaoui M'Darhri et Adeline Manuel. Les travaux de Livio De Luca (à droite), lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS et directeur du MAP, sont à l'origine de cette plateforme collaborative destinée aux acteurs du patrimoine culturel. Elle permet aux utilisateurs d’élaborer des…

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Expérimentation de la plateforme collaborative d’annotation 3D “Aïoli"
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Submarine coral

Echantillon composé d’un enchevêtrement de micropilliers (1-3 μm) et d’une distribution de nanoparticules d’or (30 à 100 nm de diamètre), vu en microscopie électronique à balayage. Il est utilisé pour la biodétection grâce à la spectroscopie Raman, pour détecter la présence de polluants par exemple. Les particules permettent, au travers d’une résonance, d’exalter le champ électrique local et d’augmenter le signal Raman, améliorant ainsi la sensibilité du capteur. Cette image a participé au prix…

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Submarine coral

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.