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Pipetage dans la cartouche propriétaire jetable à 5 puits (3 mesures simultanées + 2 contrôles positif/négatif) du dispositif portable d’analyses biologiques développé par la start-up MagIA Diagnostics. Orphée Cugat est le porteur des divers projets académiques inter-laboratoires préalables et est scientifiquement et technologiquement impliqué dans la conception du cœur de la cartouche intégrée (substrat magnétique à micro-motifs) et le développement du prototype de lecteur (miniaturisation,…

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Pipetage dans une cartouche jetable du dispositif d’analyses biologiques de MagIA Diagnostics
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Orphée Cugat (à droite), lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Sarah Delshadi (à gauche), ex-doctorante G2Elab/IAB, et co-fondatrice et directrice technique de la start-up MagIA Diagnostic, ici en train de pipeter dans la cartouche propriétaire jetable à 5 puits (3 mesures simultanées + 2 contrôles positif/négatif) du dispositif portable d’analyses biologiques développé par la start-up. Orphée Cugat est le porteur des divers projets académiques inter-laboratoires préalables et…

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Pipetage dans une cartouche jetable du dispositif d’analyses biologiques de MagIA Diagnostics
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Nouveau prototype démonstrateur de lecteur miniaturisé permettant la mesure du taux de cystatine C. Ce prototype est une version simplifiée du dispositif portable d’analyses biologiques produit par MagIA Diagnostics. Il est développé par Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et le G2Elab dans le cadre du projet région CYSTATINE. Il a pour objectif de permettre l’autocontrôle à domicile du patient insuffisant rénal chronique. Le filtre d’émission centré sur le proche…

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Prototype de lecteur miniaturisé du taux de cystatine C
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Nouveau prototype démonstrateur de lecteur miniaturisé permettant la mesure du taux de cystatine C. Ce prototype est une version simplifiée du dispositif portable d’analyses biologiques produit par MagIA Diagnostics. Il est développé par Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et le G2Elab dans le cadre du projet région CYSTATINE. Il a pour objectif de permettre l’autocontrôle à domicile du patient insuffisant rénal chronique. La cystatine C est une protéine de type…

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Prototype de lecteur miniaturisé du taux de cystatine C
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Nouveau prototype démonstrateur de lecteur miniaturisé permettant la mesure du taux de cystatine C. Ce prototype est une version simplifiée du dispositif portable d’analyses biologiques produit par MagIA Diagnostics. Il est développé par Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et le G2Elab dans le cadre du projet région CYSTATINE. Il a pour objectif de permettre l’autocontrôle à domicile du patient insuffisant rénal chronique. La cystatine C est une protéine de type…

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Prototype de lecteur miniaturisé du taux de cystatine C
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Nouveau prototype démonstrateur de lecteur miniaturisé permettant la mesure du taux de cystatine C. Ce prototype est une version simplifiée du dispositif portable d’analyses biologiques produit par MagIA Diagnostics. Il est développé par Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et le G2Elab dans le cadre du projet région CYSTATINE. Il a pour objectif de permettre l’autocontrôle à domicile du patient insuffisant rénal chronique. Orphée Cugat procède au remplacement du…

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Prototype de lecteur miniaturisé du taux de cystatine C
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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Jérôme Delamare son complice depuis 25 ans, chercheur au G2Elab, enseignant-chercheur à Grenoble INP – Ense3 et créateur et co-fondateur de la start-up Enerbee. Orphée Cugat est chercheur CNRS au Laboratoire de génie électrique de Grenoble (CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble Alpes), il explore le magnétisme dans les milli- et microsystèmes. À Grenoble, son groupe amorce le développement de moteurs et générateurs sub…

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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Jérôme Delamare
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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Jérôme Delamare son complice depuis 25 ans, chercheur au G2Elab, enseignant-chercheur à Grenoble INP – Ense3 et créateur et co-fondateur de la start-up Enerbee. Orphée Cugat est chercheur CNRS au Laboratoire de génie électrique de Grenoble (CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble Alpes), il explore le magnétisme dans les milli- et microsystèmes. À Grenoble, son groupe amorce le développement de moteurs et générateurs sub…

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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Jérôme Delamare
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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Jérôme Delamare son complice depuis 25 ans, chercheur au G2Elab, enseignant-chercheur à Grenoble INP – Ense3 et créateur et co-fondateur de la start-up Enerbee. Orphée Cugat est chercheur CNRS au Laboratoire de génie électrique de Grenoble (CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble Alpes), il explore le magnétisme dans les milli- et microsystèmes. À Grenoble, son groupe amorce le développement de moteurs et générateurs sub…

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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Jérôme Delamare
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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Jérôme Delamare son complice depuis 25 ans, chercheur au G2Elab, enseignant-chercheur à Grenoble INP – Ense3 et créateur et co-fondateur de la start-up Enerbee. Orphée Cugat est chercheur CNRS au Laboratoire de génie électrique de Grenoble (CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble Alpes), il explore le magnétisme dans les milli- et microsystèmes. À Grenoble, son groupe amorce le développement de moteurs et générateurs sub…

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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Jérôme Delamare
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Orphée Cugat est lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS. Chercheur CNRS au Laboratoire de génie électrique de Grenoble (CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble Alpes), il explore le magnétisme dans les milli- et microsystèmes. À Grenoble, son groupe amorce le développement de moteurs et générateurs sub-miniatures, puis développe des dispositifs originaux en lévitation et des applications destinées aux technologies médicales. Ces travaux ont entre autres abouti à la start-up Enerbee :…

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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS
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Orphée Cugat est lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS. Chercheur CNRS au Laboratoire de génie électrique de Grenoble (CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble Alpes), il explore le magnétisme dans les milli- et microsystèmes. À Grenoble, son groupe amorce le développement de moteurs et générateurs sub-miniatures, puis développe des dispositifs originaux en lévitation et des applications destinées aux technologies médicales. Ces travaux ont entre autres abouti à la start-up Enerbee :…

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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS
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Orphée Cugat est lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS. Chercheur CNRS au Laboratoire de génie électrique de Grenoble (CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble Alpes), il explore le magnétisme dans les milli- et microsystèmes. À Grenoble, son groupe amorce le développement de moteurs et générateurs sub-miniatures, puis développe des dispositifs originaux en lévitation et des applications destinées aux technologies médicales. Ces travaux ont entre autres abouti à la start-up Enerbee :…

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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS
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Orphée Cugat est lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS. Chercheur CNRS au Laboratoire de génie électrique de Grenoble (CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble Alpes), il explore le magnétisme dans les milli- et microsystèmes. À Grenoble, son groupe amorce le développement de moteurs et générateurs sub-miniatures, puis développe des dispositifs originaux en lévitation et des applications destinées aux technologies médicales. Ces travaux ont entre autres abouti à la start-up Enerbee :…

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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS
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Orphée Cugat est lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS. Chercheur CNRS au Laboratoire de génie électrique de Grenoble (CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble Alpes), il explore le magnétisme dans les milli- et microsystèmes. À Grenoble, son groupe amorce le développement de moteurs et générateurs sub-miniatures, puis développe des dispositifs originaux en lévitation et des applications destinées aux technologies médicales. Ces travaux ont entre autres abouti à la start-up Enerbee :…

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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS
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Orphée Cugat est lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS. Chercheur CNRS au Laboratoire de génie électrique de Grenoble (CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble Alpes), il explore le magnétisme dans les milli- et microsystèmes. À Grenoble, son groupe amorce le développement de moteurs et générateurs sub-miniatures, puis développe des dispositifs originaux en lévitation et des applications destinées aux technologies médicales. Ces travaux ont entre autres abouti à la start-up Enerbee :…

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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS
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Orphée Cugat est lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS. Chercheur CNRS au Laboratoire de génie électrique de Grenoble (CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble Alpes), il explore le magnétisme dans les milli- et microsystèmes. À Grenoble, son groupe amorce le développement de moteurs et générateurs sub-miniatures, puis développe des dispositifs originaux en lévitation et des applications destinées aux technologies médicales. Ces travaux ont entre autres abouti à la start-up Enerbee :…

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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS
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Prototype de capteur magnétique à harmoniques d'espace pour mesure sans contact du courant dans un conducteur déporté développé au G2Elab. Cette méthode innovante de mesure du courant permet de rendre la gestion du réseau électrique plus efficace en supervisant le flux d’électricité en temps réel dans un conducteur tout en rejetant le signal des conducteurs voisins. Elle facilite également l’installation des capteurs de mesure dans le réseau électrique (capteur non-intrusif pouvant être déporté…

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Prototype d’un nouveau capteur de mesure du courant développé au G2Elab
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Prototype de capteur magnétique à harmoniques d'espace pour mesure sans contact du courant dans un conducteur déporté développé au G2Elab. Cette méthode innovante de mesure du courant permet de rendre la gestion du réseau électrique plus efficace en supervisant le flux d’électricité en temps réel dans un conducteur tout en rejetant le signal des conducteurs voisins. Elle facilite également l’installation des capteurs de mesure dans le réseau électrique (capteur non-intrusif pouvant être déporté…

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Prototype d’un nouveau capteur de mesure du courant développé au G2Elab
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Prototype 2D d'un capteur magnétique à harmoniques d'espace pour mesure sans contact du courant dans un conducteur déporté, avec magnétomètres fluxgate (version fixe), développé au G2Elab. Cette méthode innovante de mesure du courant permet de rendre la gestion du réseau électrique plus efficace en supervisant le flux d’électricité en temps réel dans un conducteur tout en rejetant le signal des conducteurs voisins. Elle facilite également l’installation des capteurs de mesure dans le réseau…

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Prototype d’un nouveau capteur de mesure du courant développé au G2Elab
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Prototype 2D d'un capteur magnétique à harmoniques d'espace pour mesure sans contact du courant dans un conducteur déporté, avec magnétomètres fluxgate (version fixe), développé au G2Elab. Cette méthode innovante de mesure du courant permet de rendre la gestion du réseau électrique plus efficace en supervisant le flux d’électricité en temps réel dans un conducteur tout en rejetant le signal des conducteurs voisins. Elle facilite également l’installation des capteurs de mesure dans le réseau…

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Prototype d’un nouveau capteur de mesure du courant développé au G2Elab
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Prototype 2D d'un capteur magnétique à harmoniques d'espace pour mesure sans contact du courant dans un conducteur déporté, avec magnétomètres fluxgate (version balançoire). Ce modèle mobile (support tiges rouges) permet de modéliser le décalage dû à un mauvais placement ou oscillations dues au vent. Cette méthode innovante de mesure du courant permet de rendre la gestion du réseau électrique plus efficace en supervisant le flux d’électricité en temps réel dans un conducteur tout en rejetant le…

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Prototype d’un nouveau capteur de mesure du courant développé au G2Elab
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Prototype 2D d'un capteur magnétique à harmoniques d'espace pour mesure sans contact du courant dans un conducteur déporté, avec magnétomètres fluxgate (version balançoire). Ce modèle mobile (support tiges rouges) permet de modéliser le décalage dû à un mauvais placement ou oscillations dues au vent. Cette méthode innovante de mesure du courant permet de rendre la gestion du réseau électrique plus efficace en supervisant le flux d’électricité en temps réel dans un conducteur tout en rejetant le…

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Prototype d’un nouveau capteur de mesure du courant développé au G2Elab
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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l'Innovation 2019 du CNRS (à gauche), Laure-Line Rouve et Olivier Pinaud, les trois co-porteurs du projet de transfert de technologie HarmoSense2D (SATT Linksium 2017-2019). Le projet HarmoSense2D vise la mesure précise et sans contact du courant électrique AC/DC. Cette méthode innovante de mesure du courant permet de rendre la gestion du réseau électrique plus efficace en supervisant le flux d’électricité en temps réel dans un conducteur tout en rejetant…

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Les trois co-porteurs du projet de transfert de technologie HarmoSense2D
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Prototype 3D d'un capteur magnétique à harmoniques d'espace pour mesure sans contact du courant dans un conducteur déporté, avec magnétomètres fluxgate, développé au G2Elab. Cette méthode innovante de mesure du courant permet de rendre la gestion du réseau électrique plus efficace en supervisant le flux d’électricité en temps réel dans un conducteur tout en rejetant le signal des conducteurs voisins. Elle facilite également l’installation des capteurs de mesure dans le réseau électrique …

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Prototype d’un nouveau capteur de mesure du courant développé au G2Elab
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Orphée Cugat, lauréat de la médaille de l'Innovation 2019 du CNRS (à gauche) et Laure-Line Rouve montent un prototype de capteur magnétique à harmoniques d'espace pour mesure sans contact du courant dans un conducteur déporté. Ce sont deux des trois co-porteurs du projet de transfert de technologie HarmoSense2D (SATT Linksium 2017-2019). HarmoSense2D vise la mesure précise et sans contact du courant électrique AC/DC. Cette méthode innovante de mesure du courant permet de rendre la gestion du…

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Montage du prototype d’un nouveau capteur de mesure du courant développé au G2Elab
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Trois générations de prototypes d'un capteur réalisés au G2Elab. De gauche à droite : la version 2D à fluxgates déclinée en version fixe et à balançoire rouge, la version initiale à harmoniques d'espace pour mesure sans contact du courant dans un conducteur déporté et, à droite, le prototype 3D de ce même capteur. Cette méthode innovante de mesure du courant permet de rendre la gestion du réseau électrique plus efficace en supervisant le flux d’électricité en temps réel dans un conducteur tout…

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Trois générations de capteurs de mesure du courant développés au G2Elab
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Orphée Cugat (à droite), lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Sarah Delshadi (à gauche), ex-doctorante G2Elab/IAB, et co-fondatrice et directrice technique de la start-up MagIA Diagnostic, ici en train de pipeter dans la cartouche propriétaire jetable à 5 puits (3 mesures simultanées + 2 contrôles positif/négatif) du dispositif portable d’analyses biologiques développé par la start-up. Orphée Cugat est le porteur des divers projets académiques inter-laboratoires préalables et…

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Pipetage dans une cartouche jetable du dispositif d’analyses biologiques de MagIA Diagnostics
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Orphée Cugat (à droite), lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Sarah Delshadi (à gauche), ex-doctorante G2Elab/IAB, et co-fondatrice et directrice technique de la start-up MagIA Diagnostic, ici en train de pipeter dans la cartouche propriétaire jetable à 5 puits (3 mesures simultanées + 2 contrôles positif/négatif) du dispositif portable d’analyses biologiques développé par la start-up. Orphée Cugat est le porteur des divers projets académiques inter-laboratoires préalables et…

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Pipetage dans une cartouche jetable du dispositif d’analyses biologiques de MagIA Diagnostics
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Orphée Cugat (à droite), lauréat de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Sarah Delshadi (à gauche), ex-doctorante G2Elab/IAB, et co-fondatrice et directrice technique de la start-up MagIA Diagnostic, ici en train d'insérer une cartouche propriétaire jetable dans le dispositif d’analyses biologiques portable développé par la start-up. Orphée Cugat est le porteur des divers projets académiques inter-laboratoires préalables et est scientifiquement et technologiquement impliqué dans la…

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Insertion d’une cartouche jetable dans le dispositif d’analyses biologiques de MagIA Diagnostics
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Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

A l'occasion de la remise de la médaille de l'innovation 2019 du CNRS, retour sur le parcours d'Orphée Cugat, chercheur en génie électrique. Chercheur CNRS au Laboratoire de génie électrique de Grenoble, il explore le magnétisme dans les milli- et microsystèmes. Inventeur-né, Orphée Cugat a d'abord été formé comme ingénieur généraliste aux Arts et Métiers, il s'oriente finalement vers une thèse, puis effectue un post-doctorat en Irlande. À Grenoble, son groupe amorce le développement de…

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Orphée Cugat, lauréat de la Médaille de l'innovation 2019
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Ecran de contrôle dans un bureau d’une partie du bâtiment du G2Elab (Laboratoire de recherche en génie électrique) dont la gestion de l’énergie est assurée par le système GTB (Gestion technique du bâtiment). Cet écran permet de modifier la température, les stores, l’éclairage et de contrôler la consommation énergétique ainsi que la présence de personnes dans les locaux. A côté de ces écrans sont installés des capteurs de température et des capteurs de présence qui permettent d’ajuster…

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Ecran de contrôle dans un bureau du G2Elab
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Contrôle et commande d'objets et de capteurs connectés dans une salle de cours d’une partie du bâtiment du G2Elab (Laboratoire de recherche en génie électrique), dont la gestion de l’énergie est assurée par le système GTB (Gestion technique du bâtiment). Dans les prises électriques, des capteurs permettent de suivre la consommation d’énergie des ordinateurs. La tablette permet de suivre cette consommation. Ce système permet aussi de contrôler les moments où les ordinateurs sont utilisés sur…

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Contrôle de la consommation électrique d'une salle de cours
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Supervision et contrôle de la consommation et du stockage de batterie dans une salle de cours d’une partie du bâtiment du G2Elab (Laboratoire de recherche en génie électrique), dont la gestion de l’énergie est assurée par le système GTB (Gestion technique du bâtiment). Dans les prises électriques, des capteurs permettent de suivre la consommation d’énergie des ordinateurs. La tablette permet de suivre cette consommation. Ce système permet aussi de contrôler les moments où les ordinateurs sont…

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Contrôle de la consommation électrique d'une salle de cours
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Mesure et contrôle de la température et du confort dans une salle de cours d’une partie du bâtiment du G2Elab (Laboratoire de recherche en génie électrique), dont la gestion de l’énergie est assurée par le système GTB (Gestion technique du bâtiment). Dans les prises électriques, des capteurs permettent de suivre la consommation d’énergie des ordinateurs. La tablette permet de suivre cette consommation. Ce système permet aussi de contrôler les moments où les ordinateurs sont utilisés sur…

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Contrôle de la consommation électrique d'une salle de cours
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Visualisation des historiques de température et de consommation d'énergie dans une salle de cours d’une partie du bâtiment du G2Elab (Laboratoire de recherche en génie électrique), dont la gestion de l’énergie est assurée par le système GTB (Gestion technique du bâtiment). Dans les prises électriques, des capteurs permettent de suivre la consommation d’énergie des ordinateurs. La tablette permet de suivre cette consommation. Ce système permet aussi de contrôler les moments où les ordinateurs…

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Contrôle de la consommation électrique d'une salle de cours
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Presse-étoupe et porte d'enfournement d'un four de recuit de matériaux magnétiques utilisé pour l'étude de matériaux nanocristallins FeSiCuNbB (fer-silicium-cuivre-niobium-bore) de type Finemet. Il permet des traitements thermiques (température maximale de 920 °C) de matériaux magnétiques sous différentes conditions (vide, flux hydrogène ou argon) sous champ magnétique (0,1 tesla). Cet équipement concatène les différents savoir-faire : technique du vide, gestion du risque ATEX (atmosphères…

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Presse-étoupe et porte d'enfournement d'un four de recuit de matériaux magnétiques
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Presse-étoupe et porte d'enfournement d'un four de recuit de matériaux magnétiques utilisé pour l'étude de matériaux nanocristallins FeSiCuNbB (fer-silicium-cuivre-niobium-bore) de type Finemet. Il permet des traitements thermiques (température maximale de 920 °C) de matériaux magnétiques sous différentes conditions (vide, flux hydrogène ou argon) sous champ magnétique (0,1 tesla). Cet équipement concatène les différents savoir-faire : technique du vide, gestion du risque ATEX (atmosphères…

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Presse-étoupe et porte d'enfournement d'un four de recuit de matériaux magnétiques
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Échantillons de rubans magnétiques nanocristallins FeSiCuNbB (fer-silicium-cuivre-niobium-bore) de type Finemet. Ils sont utilisés en génie électrique : tores de détection des disjoncteurs différentiels en sécurité électrique, transformateurs utilisés en électronique de puissance dans les alimentations, inductances de filtrage. Ces matériaux sont élaborés par trempe sur roue à l'état amorphe et se présentent sous forme de rubans fins de 20µm d'épaisseur (dans la main gauche). Ils subissent…

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Échantillons de rubans matériaux nanocristallins FeSiCuNbB de type Finemet
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Échantillons de rubans magnétiques nanocristallins FeSiCuNbB (fer-silicium-cuivre-niobium-bore) de type Finemet. Ils sont utilisés en génie électrique : tores de détection des disjoncteurs différentiels en sécurité électrique, transformateurs utilisés en électronique de puissance dans les alimentations, inductances de filtrage. Ces matériaux sont élaborés par trempe sur roue à l'état amorphe et se présentent sous forme de rubans fins de 20µm d'épaisseur. Ils subissent ensuite un traitement…

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Échantillons de rubans matériaux nanocristallins FeSiCuNbB de type Finemet
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Ouverture d'une station sous pointes pour la caractérisation de composants électroniques sur wafer (encore sur plaque de silicium). Elle permet d’appliquer, grâce à 5 pointes électriques et une pointe optique, différents stimuli à l’échantillon en cours de test. La capacité à conduire le courant, la tenue en tension, les capacités parasites, les courants de fuites et les paramètres thermosensibles sont les principales mesures réalisées sur les échantillons. La station offre une grande dynamique…

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Ouverture d'une station sous pointes pour la caractérisation de composants électroniques
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Ouverture d'une station sous pointes pour la caractérisation de composants électroniques sur wafer (encore sur plaque de silicium). Elle permet d’appliquer, grâce à 5 pointes électriques et une pointe optique, différents stimuli à l’échantillon en cours de test. La capacité à conduire le courant, la tenue en tension, les capacités parasites, les courants de fuites et les paramètres thermosensibles sont les principales mesures réalisées sur les échantillons. La station offre une grande dynamique…

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Ouverture d'une station sous pointes pour la caractérisation de composants électroniques
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Ouverture d'une station sous pointes pour la caractérisation de composants électroniques sur wafer (encore sur plaque de silicium). Elle permet d’appliquer, grâce à 5 pointes électriques et une pointe optique, différents stimuli à l’échantillon en cours de test. La capacité à conduire le courant, la tenue en tension, les capacités parasites, les courants de fuites et les paramètres thermosensibles sont les principales mesures réalisées sur les échantillons. La station offre une grande dynamique…

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Ouverture d'une station sous pointes pour la caractérisation de composants électroniques
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Station sous pointes pour la caractérisation de composants électroniques sur wafer (encore sur plaque de silicium). Elle permet d’appliquer, grâce à 5 pointes électriques et une pointe optique, différents stimuli à l’échantillon en cours de test. La capacité à conduire le courant, la tenue en tension, les capacités parasites, les courants de fuites et les paramètres thermosensibles sont les principales mesures réalisées sur les échantillons. La station offre une grande dynamique sur la…

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Station sous pointes pour la caractérisation de composants électroniques
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Échantillon composé de diodes et de transistors MOS mis en place dans une station sous pointes pour la caractérisation de composants électroniques sur wafer (encore sur plaque de silicium). Elle permet d’appliquer, grâce à 5 pointes électriques et une pointe optique, différents stimuli à l’échantillon en cours de test. La capacité à conduire le courant, la tenue en tension, les capacités parasites, les courants de fuites et les paramètres thermosensibles sont les principales mesures réalisées…

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Échantillon composé de diodes et de transistors MOS mis en place dans une station sous pointes
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Échantillon composé de diodes et de transistors MOS mis en place dans une station sous pointes pour la caractérisation de composants électroniques sur wafer (encore sur plaque de silicium). Elle permet d’appliquer, grâce à 5 pointes électriques et une pointe optique, différents stimuli à l’échantillon en cours de test. La capacité à conduire le courant, la tenue en tension, les capacités parasites, les courants de fuites et les paramètres thermosensibles sont les principales mesures réalisées…

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Échantillon composé de diodes et de transistors MOS mis en place dans une station sous pointes
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Échantillon composé de diodes et de transistors MOS mis en place dans une station sous pointes pour la caractérisation de composants électroniques sur wafer (encore sur plaque de silicium). Elle permet d’appliquer, grâce à 5 pointes électriques et une pointe optique, différents stimuli à l’échantillon en cours de test. La capacité à conduire le courant, la tenue en tension, les capacités parasites, les courants de fuites et les paramètres thermosensibles sont les principales mesures réalisées…

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Échantillon composé de diodes et de transistors MOS mis en place dans une station sous pointes
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Open media modal

Ordinateur de contrôle du système GTB (Gestion technique du bâtiment) du bâtiment du G2Elab (Laboratoire de recherche en génie électrique), pour le monitoring du bâtiment. Pour cela, les chercheurs utilisent le logiciel SCADA (Supervisory control and data acquisition). Ce système de monitoring permet de gérer le système de traitement d’air, l’éclairage, la consommation électrique, la température, le taux de CO2 et de contrôler les stores. Il est connecté à chaque bureau via le système RTU ce…

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Ordinateur de contrôle du système GTB (Gestion technique du bâtiment) du bâtiment du G2Elab

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.