Vignette IPR

Institut de physique de Rennes (IPR)

RENNES CEDEX

L’IPR est une unité de recherche en physique fondamentale et appliquée, moteur dans nombre de partenariats en recherches interdisciplinaires aux interfaces avec la chimie, l’ingénierie, la biologie et les sciences de l’environnement.

20210122_0010
Open media modal

Mise en place d’un cristal à étudier sur un diffractomètre 4 cercles à rayons X. Cette action est réalisée par Eric Collet, physicien lauréat de la médaille d'argent du CNRS 2020 dans le cadre de l'expérience de photo-cristallographie de l'Institut de physique de Rennes (IPR). Il est distingué pour ses travaux pionniers en physique de la matière condensée sur les transitions de phases photoinduites. Il a développé avec les membres de son département à l'IPR (CNRS/Université de Rennes 1) des…

Photo
20210122_0010
Mise en place d’un cristal sur un diffractomètre 4 cercles à rayons X par Eric Collet
20210122_0011
Open media modal

Mise en place d’un cristal à étudier sur un diffractomètre 4 cercles à rayons X. Cette action est réalisée par Eric Collet, physicien lauréat de la médaille d'argent du CNRS 2020 dans le cadre de l'expérience de photo-cristallographie de l'Institut de physique de Rennes (IPR). Il est distingué pour ses travaux pionniers en physique de la matière condensée sur les transitions de phases photoinduites. Il a développé avec les membres de son département à l'IPR (CNRS/Université de Rennes 1) des…

Photo
20210122_0011
Mise en place d’un cristal sur un diffractomètre 4 cercles à rayons X par Eric Collet
20210122_0007
Open media modal

Eric Collet, physicien lauréat de la médaille d'argent du CNRS 2020, avec Elzbieta Trzop, ingénieure de recherche à l'Institut de Physique de Rennes (IPR). Ils échangent, autour d'un appareil 4 cercles pour la diffraction des rayons X, sur les mesures à réaliser pour comprendre les réorganisations structurales à l'échelle atomique. Ces dernières sont associées aux changement de propriétés des matériaux lors de transitions de phases induites à basse température ou sous irradiation lumineuse…

Photo
20210122_0007
Eric Collet médaille d'argent du CNRS 2020 et Elzbieta Trzop
20210122_0012
Open media modal

Eric Collet, physicien lauréat de la médaille d'argent du CNRS 2020, avec Ievgeniia Chaban, Guénolé Huitric et Marius Hervé, autour de la table optique d’une salle d’expérimentation de l'Institut de Physique de Rennes (IPR). Les deux post-doctorants, le doctorant et Eric Collet échangent sur la mise en place d'une nouvelle expérience de spectroscopie pompe-sonde femtoseconde. Distingué pour ses travaux pionniers en physique de la matière condensée sur les transitions de phases photoinduites,…

Photo
20210122_0012
Eric Collet, médaille d'argent du CNRS 2020, avec Ievgeniia Chaban, Guénolé Huitric et Marius Hervé
20210122_0008
Open media modal

Alignement d’un rayonnement laser sur un cristal à étudier par diffraction des rayons X. Cette action est réalisée par Eric Collet, physicien lauréat de la médaille d'argent du CNRS 2020 dans le cadre de l'expérience de photo-cristallographie de l'Institut de physique de Rennes (IPR). Il est distingué pour ses travaux pionniers en physique de la matière condensée sur les transitions de phases photoinduites. Il a développé avec les membres de son département à l'IPR (CNRS/Université de Rennes 1)…

Photo
20210122_0008
Alignement d’un rayonnement laser sur un cristal par Eric Collet
20210042_0007
Open media modal

Pour toute utilisation contacter le lauréat

Éric Collet, médaille d'argent du CNRS 2020. Il est enseignant-chercheur en physique et professeur à l'Institut de physique de Rennes. Directeur du laboratoire international associé France-Japon IM-LED (Impacting Materials with Light and Electric Fields and Watching Real Time Dynamics), il est spécialisé dans l'étude d'effets photoinduits ultra-rapides au sein du département Matériaux et Lumière. "Je me suis passionné pour les sciences en CM2, lorsque mon professeur manipulant du mercure…

Photo
20210042_0007
Éric Collet, enseignant-chercheur en physique, médaille d'argent du CNRS 2020
20130001_2123
Open media modal

Bâtiment 11 E de l'Institut de physique de Rennes (IPR). L'Institut de physique de Rennes est une Unité mixte de recherche, Université de Rennes 1 - CNRS. L'IPR est structuré en 6 départements qui couvrent un panel de thèmes de recherche extrêmement vaste. Une grande partie des disciplines de la physique moderne y est abordée.

Photo
20130001_2123
Bâtiment 11 E de l'Institut de physique de Rennes (IPR). L'Institut de physique de Rennes est une Un
20130001_2135
Open media modal

Alignement d'un faisceau laser dans le cadre d'une expérience d'optique pompe-sonde à deux couleurs, permettant d'observer les transformations de cristaux moléculaires, induites par impulsion laser. La dynamique hors équilibre est étudiée à l'échelle de temps des mouvements atomiques, à l'aide d'impulsions de 50 femtosecondes (1 fs = 10-15 secondes). L'objectif est de comprendre les mécanismes élémentaires, en transformant la matière par la lumière. Les applications éventuelles sont les…

Photo
20130001_2135
Alignement d'un faisceau laser dans le cadre d'une expérience d'optique pompe-sonde à deux couleurs,
20130001_2137
Open media modal

Visualisation d'un cristal sous des lasers orange et vert, dans une expérience d'optique pompe-sonde à deux couleurs. Celle-ci permet d'observer les transformations de cristaux moléculaires induites par impulsion laser. La dynamique hors équilibre, est étudiée à l'échelle de temps des mouvements atomiques, à l'aide d'impulsions de 50 femtosecondes (1 fs = 10-15 secondes). L'objectif est de comprendre les mécanismes élémentaires, en transformant la matière par la lumière. Les applications…

Photo
20130001_2137
Visualisation d'un cristal sous des lasers orange et vert, dans une expérience d'optique pompe-sonde
20130001_2156
Open media modal

Partie optique d'un générateur à rayons X dédié aux mesures de diffusion aux petits angles. Cette partie est composée de fentes anti-diffusantes, qui définissent la géométrie du faisceau. Le montage entre les 2 fentes permet l'ajout d'une caméra qui facilite l'alignement du faisceau. On peut voir également le passeur de capillaires.

Photo
20130001_2156
Partie optique d'un générateur à rayons X dédié aux mesures de diffusion aux petits angles. Cette pa
20130001_2136
Open media modal

Alignement d'un faisceau laser à l'aide d'un viseur qui permet de voir le laser. Expérience d'optique pompe-sonde à deux couleurs permettant d'observer les transformations de cristaux moléculaires induites par impulsion laser. La dynamique hors équilibre, est étudiée à l'échelle de temps des mouvements atomiques, à l'aide d'impulsions de 50 femtosecondes (1 fs = 10-15 secondes). L'objectif est de comprendre les mécanismes élémentaires, en transformant la matière par la lumière. Les applications…

Photo
20130001_2136
Alignement d'un faisceau laser à l'aide d'un viseur qui permet de voir le laser. Expérience d'optiqu
20130001_2132
Open media modal

Alignement d'un faisceau laser sur un échantillon, dans une expérience de diffraction des rayons X, sous irradiation laser. Cela permet d'étudier la transformation par la lumière, de la structure de la matière à l'échelle atomique et moléculaire, gouvernant le changement des propriétés physiques des cristaux.

Photo
20130001_2132
Alignement d'un faisceau laser sur un échantillon, dans une expérience de diffraction des rayons X,
20130001_2138
Open media modal

Visualisation d'un cristal sous des lasers orange et vert, dans une expérience d'optique pompe-sonde à deux couleurs. Celle-ci permet d'observer les transformations de cristaux moléculaires induites par impulsion laser. La dynamique hors équilibre, est étudiée à l'échelle de temps des mouvements atomiques, à l'aide d'impulsions de 50 femtosecondes (1 fs = 10-15 secondes). L'objectif est de comprendre les mécanismes élémentaires, en transformant la matière par la lumière. Les applications…

Photo
20130001_2138
Visualisation d'un cristal sous des lasers orange et vert, dans une expérience d'optique pompe-sonde
20130001_2122
Open media modal

Bâtiment 11 E de l'Institut de physique de Rennes (IPR). L'Institut de physique de Rennes est une Unité mixte de recherche, Université de Rennes 1 - CNRS. L'IPR est structuré en 6 départements qui couvrent un panel de thèmes de recherche extrêmement vaste. Une grande partie des disciplines de la physique moderne y est abordée.

Photo
20130001_2122
Bâtiment 11 E de l'Institut de physique de Rennes (IPR). L'Institut de physique de Rennes est une Un
20130001_2134
Open media modal

Alignement d'un faisceau laser dans le cadre d'une expérience d'optique pompe-sonde à deux couleurs, permettant d'observer les transformations de cristaux moléculaires, induites par impulsion laser. La dynamique hors équilibre est étudiée à l'échelle de temps des mouvements atomiques, à l'aide d'impulsions de 50 femtosecondes (1 fs = 10-15 secondes). L'objectif est de comprendre les mécanismes élémentaires, en transformant la matière par la lumière. Les applications éventuelles sont les…

Photo
20130001_2134
Alignement d'un faisceau laser dans le cadre d'une expérience d'optique pompe-sonde à deux couleurs,
20130001_2133
Open media modal

Alignement d'un faisceau laser sur un échantillon, dans une expérience de diffraction des rayons X, sous irradiation laser. Sur l'écran de droite, le cristal et sur l'écran de gauche, le signal de diffraction des rayons X. Cela permet d'étudier la transformation par la lumière, de la structure de la matière à l'échelle atomique et moléculaire, gouvernant le changement des propriétés physiques des cristaux.

Photo
20130001_2133
Alignement d'un faisceau laser sur un échantillon, dans une expérience de diffraction des rayons X,
20090001_0115
Open media modal

Simulation d'un fluide mésogène formant une phase cristal-liquide confinée dans un nanocanal (vue de profil, sans la paroi du nanocanal). Les molécules qui constituent un fluide sont tellement petites et nombreuses qu'à notre échelle nous pouvons considérer les fluides comme des milieux continus. En est-il ainsi lorsque ces mêmes fluides circulent dans des nanocanaux ? Des chercheurs ont montré que certains fluides constitués de molécules allongées, dites mésogènes, ne présentent plus les mêmes…

Photo
20090001_0115
Simulation d'un fluide mésogène formant une phase cristal-liquide confinée dans un nanocanal (vue de

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.