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Réglage des mécanismes du télescope T1m, alors que les conditions météorologiques ne permettent pas l’observation. L'astronome François Colas est responsable de ce télescope exclusivement dédié à la Station de Planétologie des Pyrénées de l'Observatoire du Pic du Midi. David Darson est venu réaliser des images du système solaire à l’aide d’une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il vient de développer et qu’il teste ici. Cette caméra nouvelle génération…

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Réglage des mécanismes du télescope T1m
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Plongeur au travail sur une des structures immergées de la colonie grecque massaliote d’Olbia, Var. Colonie militaire établie au IVe siècle avant J.-C. dans une zone côtière stratégique, Olbia disposait d’un port mais la fonction et la date des structures immergées qui nous sont parvenues restent inexpliquées. Une campagne scientifique, menée en 2019 par le Centre Camille Jullian avec le soutien d’Arpamed, a permis de nettoyer les blocs d’architecture de la principale structure immergée. De…

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Plongeur au travail dans les vestiges immergés du site d’Olbia, Var
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Photograboat lors d'une campagne de photographies sous-marines des vestiges de la colonie grecque massaliote d’Olbia, Var. Colonie militaire établie au IVe siècle avant J.-C. dans une zone côtière stratégique, Olbia disposait d’un port mais la fonction et la date des structures immergées qui nous sont parvenues restent inexpliquées. Une campagne scientifique, menée en 2019 par le Centre Camille Jullian avec le soutien d’Arpamed, a permis de nettoyer les blocs d’architecture de la principale…

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Campagne photographique à l'aide du Photograboat sur le site d’Olbia, Var
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Plongeur au travail sur une des structures immergées de la colonie grecque massaliote d’Olbia, Var. Colonie militaire établie au IVe siècle avant J.-C. dans une zone côtière stratégique, Olbia disposait d’un port mais la fonction et la date des structures immergées qui nous sont parvenues restent inexpliquées. Une campagne scientifique, menée en 2019 par le Centre Camille Jullian avec le soutien d’Arpamed, a permis de nettoyer les blocs d’architecture de la principale structure immergée. De…

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Plongeur au travail dans les vestiges immergés du site d'Olbia, Var
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Topométrie, dans les vestiges immergés de la colonie grecque massaliote d’Olbia, Var. Colonie militaire établie au IVe siècle avant J.-C. dans une zone côtière stratégique, Olbia disposait d’un port mais la fonction et la date des structures immergées qui nous sont parvenues restent inexpliquées. Une campagne scientifique, menée en 2019 par le Centre Camille Jullian avec le soutien d’Arpamed, a permis de nettoyer les blocs d’architecture de la principale structure immergée. De nombreux détails…

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Campagne topométrique dans les vestiges immergés du site d'Olbia
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Blocs d'architecture d'une structure immergée de la colonie massaliote d’Olbia, Var, avant nettoyage. Colonie militaire établie au IVe siècle avant J.-C. dans une zone côtière stratégique, Olbia disposait d’un port mais la fonction et la date des structures immergées qui nous sont parvenues restent inexpliquées. Une campagne scientifique, menée en 2019 par le Centre Camille Jullian avec le soutien d’Arpamed, a permis de nettoyer les blocs d’architecture de la principale structure immergée. De…

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Vestiges d'une structure immergée du site d'Olbia, avant leur nettoyage
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Blocs d'architecture d'une structure immergée de la colonie massaliote d’Olbia, Var, après nettoyage. Colonie militaire établie au IVe siècle avant J.-C. dans une zone côtière stratégique, Olbia disposait d’un port mais la fonction et la date des structures immergées qui nous sont parvenues restent inexpliquées. Une campagne scientifique, menée en 2019 par le Centre Camille Jullian avec le soutien d’Arpamed, a permis de nettoyer les blocs d’architecture de la principale structure immergée. De…

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Vestiges d'une structure immergée du site d'Olbia, après leur nettoyage
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Plongeur secours lors d’une campagne scientifique dans l'ancienne colonie grecque massaliote d’Olbia, Var. Colonie militaire établie au IVe siècle avant J.-C. dans une zone côtière stratégique, Olbia disposait d’un port mais la fonction et la date des structures immergées qui nous sont parvenues restent inexpliquées. Une campagne scientifique, menée en 2019 par le Centre Camille Jullian avec le soutien d’Arpamed, a permis de nettoyer les blocs d’architecture de la principale structure immergée…

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Plongeur secours, site d'Olbia, Var
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Vestiges de la colonie grecque massaliote d’Olbia, Var, qu'on appelle aussi Olbia de Provence. Colonie militaire établie au IVe siècle avant J.-C. dans une zone côtière stratégique, Olbia disposait d’un port mais la fonction et la date des structures immergées qui nous sont parvenues restent inexpliquées. Une campagne scientifique, menée en 2019 par le Centre Camille Jullian avec le soutien d’Arpamed, a permis de nettoyer les blocs d’architecture de la principale structure immergée. De nombreux…

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Vestiges de l'ancienne colonie d'Olbia, Var
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Plongeur nettoyant les blocs d’architecture d’une structure immergée de la colonie grecque massaliote d’Olbia, Var. Colonie militaire établie au IVe siècle avant J.-C. dans une zone côtière stratégique, Olbia disposait d’un port mais la fonction et la date des structures immergées qui nous sont parvenues restent inexpliquées. Une campagne scientifique, menée en 2019 par le Centre Camille Jullian avec le soutien d’Arpamed, a permis de nettoyer les blocs d’architecture de la principale structure…

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Plongeur nettoyant les vestiges immergés du site d'Olbia, Var
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Nettoyage de blocs d'architecture par un plongeur, parmi les vestiges immergés de la colonie grecque massaliote d’Olbia, Var. Colonie militaire établie au IVe siècle avant J.-C. dans une zone côtière stratégique, Olbia disposait d’un port mais la fonction et la date des structures immergées qui nous sont parvenues restent inexpliquées. Une campagne scientifique, menée en 2019 par le Centre Camille Jullian avec le soutien d’Arpamed, a permis de nettoyer les blocs d’architecture de la principale…

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Nettoyage de vestiges immergés du site d'Olbia, Var
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Plongeurs au travail sur une des structures immergées de la colonie grecque massaliote d’Olbia, Var. Colonie militaire établie au IVe siècle avant J.-C. dans une zone côtière stratégique, Olbia disposait d’un port mais la fonction et la date des structures immergées qui nous sont parvenues restent inexpliquées. Une campagne scientifique, menée en 2019 par le Centre Camille Jullian avec le soutien d’Arpamed, a permis de nettoyer les blocs d’architecture de la principale structure immergée. De…

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Plongeurs au travail dans les vestiges immergés du site d’Olbia, Var
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Ce cytomètre analyseur est utilisé pour l’analyse en routine de micro-organismes. Il est équipé d’un laser bleu et d’un rouge, et permet, notamment, l’analyse des espèces de petites tailles (telles que les "synechococcus" et les bactéries hétérotrophes). Son fonctionnement permet une utilisation autonome à des utilisateurs de la plateforme ayant suivi une formation. Aude Barani, Responsable Technique Plateforme Instrumentale et Morgane Didry, toutes deux biologistes de la Plateforme…

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Plateforme PRECYM de l'Institut Méditerranéen d'Océanologie (MIO)
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Ce cytomètre analyseur est utilisé pour l’analyse en routine de micro-organismes. Il est équipé d’un laser bleu et d’un rouge, et permet, notamment, l’analyse des espèces de petites tailles (telles que les "synechococcus" et les bactéries hétérotrophes). Son fonctionnement permet une utilisation autonome à des utilisateurs de la plateforme ayant suivi une formation. Ici, Aude Barani, Responsable Technique Plateforme Instrumentale et Morgane Didry, toutes deux biologistes de la Plateforme…

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Plateforme PRECYM de l'Institut Méditerranéen d'Océanologie (MIO)
20190070_0010
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Test d'Oz, un robot agricole. Grâce à ses deux caméras situées à l’avant et à son télémètre-laser, ce robot de Naïo Technologies analyse son environnement et se sert de l’intelligence artificielle pour prendre des décisions concernant sa trajectoire et ses actions de désherbage. L’équipe RAP (Robotique – Action – Perception) du Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (LAAS) met au point des algorithmes lui permettant de reconnaître les cultures environnantes et de se déplacer de…

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Test d'Oz, un robot agricole
20190029_0001
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Start-up issue du Laboratoire d'astrophysique de Marseille (CNRS/Cnes/Aix-Marseille Université), Curve One est spécialisée dans la production de capteurs incurvés à courbure contrôlée. Grâce au capteur incurvé, la distorsion des images en grand angle est réduite, le vignettage (coins sombres sur certaines photos) est supprimé, le chromatisme est amélioré ainsi que la netteté, jusqu'à 5 fois sur les contours. Curve One propose une solution complète pour booster les images dans des domaines…

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Curve One Start-up issue du Laboratoire d'astrophysique de Marseille
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Emmanuel Hugot chercheur au Laboratoire d'astrophysique de Marseille (CNRS/Cnes/Aix-Marseille Université). Il est porteur de l'ERC-STG ICARUS et de l'ERC-PoC CURVE-X qui accompagne la naissance de la start-up Curve One, spécialisée dans la production de capteurs incurvés à courbure contrôlée. Grâce au capteur incurvé, la distorsion des images en grand angle est réduite, le vignettage (coins sombres sur certaines photos) est supprimé, le chromatisme est amélioré ainsi que la netteté, jusqu'à 5…

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Emmanuel Hugot chercheur au Laboratoire d’astrophysique de Marseille
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Capteur incurvé à courbure contrôlée de la start-up Curve One, intégré au coeur d'une caméra standard. Grâce à ce capteur incurvé, la distorsion des images en grand angle est réduite, le vignettage (coins sombres sur certaines photos) est supprimé, le chromatisme est amélioré ainsi que la netteté, jusqu'à 5 fois sur les contours. Basée sur l'expertise du Laboratoire d’astrophysique de Marseille (CNRS/Cnes/Aix-Marseille Université), Curve One propose une solution complète pour booster les images…

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Capteur incurvé à courbure contrôlée de la start-up Curve One
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Capteur incurvé à courbure contrôlée de la start-up Curve One. Grâce à ce capteur incurvé, la distorsion des images en grand angle est réduite, le vignettage (coins sombres sur certaines photos) est supprimé, le chromatisme est amélioré ainsi que la netteté, jusqu'à 5 fois sur les contours. Basée sur l'expertise du Laboratoire d’astrophysique de Marseille (CNRS/Cnes/Aix-Marseille Université), Curve One propose une solution complète pour booster les images dans des domaines spécifiques tels que…

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Capteur incurvé à courbure contrôlée de la start-up Curve One
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Capteur incurvé à courbure contrôlée de la start-up Curve One, intégré sur une caméra standard. Grâce à ce capteur incurvé, la distorsion des images en grand angle est réduite, le vignettage (coins sombres sur certaines photos) est supprimé, le chromatisme est amélioré ainsi que la netteté, jusqu'à 5 fois sur les contours. Basée sur l'expertise du Laboratoire d’astrophysique de Marseille (CNRS/Cnes/Aix-Marseille Université), Curve One propose une solution complète pour booster les images dans…

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Capteur incurvé à courbure contrôlée de la start-up Curve One
20190029_0006
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Capteur incurvé à courbure contrôlée de la start-up Curve One. Grâce à ce capteur incurvé, la distorsion des images en grand angle est réduite, le vignettage (coins sombres sur certaines photos) est supprimé, le chromatisme est amélioré ainsi que la netteté, jusqu'à 5 fois sur les contours. Basée sur l'expertise du Laboratoire d’astrophysique de Marseille (CNRS/Cnes/Aix-Marseille Université), Curve One propose une solution complète pour booster les images dans des domaines spécifiques tels que…

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Capteur incurvé à courbure contrôlée de la start-up Curve One
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Analyse sur logiciel des mesures de déformations d'un capteur incurvé à courbure contrôlée de la start-up Curve One. Grâce au capteur incurvé, la distorsion des images en grand angle est réduite, le vignettage (coins sombres sur certaines photos) est supprimé, le chromatisme est amélioré ainsi que la netteté, jusqu'à 5 fois sur les contours. Basée sur l'expertise du Laboratoire d’astrophysique de Marseille (CNRS/Cnes/Aix-Marseille Université), Curve One propose une solution complète pour…

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Analyse sur logiciel des mesures de déformations d'un capteur incurvé à courbure contrôlée
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Attention, personnel non CNRS, mention de la société/organisme obligatoire en dehors des crédits

Collaborateurs de la start-up ThrustMe fondée en 2017 et issue du Laboratoire de physique des plasmas (CNRS/Ecole polytechnique). Les satellites miniaturisés en basse altitude constituent l’avenir de la connectivité mondiale et de la surveillance de la Terre en temps réel. ThrustMe permet à cette nouvelle industrie spatiale d’être économiquement et écologiquement durable en développant et en commercialisant des systèmes de propulsion ionique. Image extraite du film réalisé à l'occasion du salon…

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Collaborateurs de la start-up ThrustMe
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Caisson d'une chambre à vide dans lequel est placé un moteur à propulsion ionique développé par la start-up ThrustMe fondée en 2017 et issue du Laboratoire de physique des plasmas (CNRS/Ecole polytechnique). Les satellites miniaturisés en basse altitude constituent l’avenir de la connectivité mondiale et de la surveillance de la Terre en temps réel. ThrustMe permet à cette nouvelle industrie spatiale d’être économiquement et écologiquement durable en développant et en commercialisant des…

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Caisson d'une chambre à vide dans lequel est placé un moteur à propulsion ionique
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Toute l'électronique permettant de contrôler le moteur à propulsion ionique est également développée par la start-up ThrustMe fondée en 2017 et issue du Laboratoire de physique des plasmas (CNRS/Ecole polytechnique). Les satellites miniaturisés en basse altitude constituent l’avenir de la connectivité mondiale et de la surveillance de la Terre en temps réel. ThrustMe permet à cette nouvelle industrie spatiale d’être économiquement et écologiquement durable en développant et en commercialisant…

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Électronique permettant de contrôler le moteur à propulsion ionique
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Ane Aanesland co-fondatrice et PDG de la start-up ThrustMe fondée en 2017 et issue du Laboratoire de physique des plasmas (CNRS/Ecole polytechnique). Les satellites miniaturisés en basse altitude constituent l’avenir de la connectivité mondiale et de la surveillance de la Terre en temps réel. ThrustMe permet à cette nouvelle industrie spatiale d’être économiquement et écologiquement durable en développant et en commercialisant des systèmes de propulsion ionique. Image extraite du film réalisé à…

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Ane Aanesland co-fondatrice et PDG de la start-up ThrustMe
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Attention, personnel non CNRS

Collaborateurs de la start-up ThrustMe fondée en 2017 et issue du Laboratoire de physique des plasmas (CNRS/Ecole polytechnique). Les satellites miniaturisés en basse altitude constituent l’avenir de la connectivité mondiale et de la surveillance de la Terre en temps réel. ThrustMe permet à cette nouvelle industrie spatiale d’être économiquement et écologiquement durable en développant et en commercialisant des systèmes de propulsion ionique. Image extraite du film réalisé à l'occasion du salon…

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Collaborateurs de la start-up ThrustMe
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Moteur à propulsion ionique développé par la start-up ThrustMe fondée en 2017 et issue du Laboratoire de physique des plasmas (CNRS/Ecole polytechnique). Les satellites miniaturisés en basse altitude constituent l’avenir de la connectivité mondiale et de la surveillance de la Terre en temps réel. ThrustMe permet à cette nouvelle industrie spatiale d’être économiquement et écologiquement durable en développant et en commercialisant des systèmes de propulsion ionique. Image extraite du film…

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Moteur à propulsion ionique développé par la start-up ThrustMe
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Modèle d'ingénierie d'un moteur à propulsion ionique développé par la start-up ThrustMe fondée en 2017 et issue du Laboratoire de physique des plasmas (CNRS/Ecole polytechnique). Les satellites miniaturisés en basse altitude constituent l’avenir de la connectivité mondiale et de la surveillance de la Terre en temps réel. ThrustMe permet à cette nouvelle industrie spatiale d’être économiquement et écologiquement durable en développant et en commercialisant des systèmes de propulsion ionique…

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Modèle d'ingénierie d'un moteur à propulsion ionique développé par la start-up ThrustMe
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Assemblage du modèle de vol du système de propulsion électrique miniaturisé de ThrustMe, appelé NPT30, par Thomas Baret (à gauche), coordinateur technique du projet et ingénieur mécanicien en chef, en présence des deux fondateurs de la start-up ThrustMe, Ane Aanesland et Dmytro Rafalskyi. Ane Aanesland (au centre), spécialisée en physique des plasmas et en recherche sur la propulsion électrique, est lauréate de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS. Fondée en 2017, la start-up ThrustMe,…

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Assemblage du modèle de vol du système de propulsion électrique miniaturisé de ThrustMe
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Ane Aanesland, lauréate de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Dmytro Rafalskyi, co-fondateurs de la start-up francilienne "ThrustMe" (à gauche), Elena Zorzoli Rossi, ingénieure expérimentation, Lui Habl, doctorant et Thomas Baret, coordinateur technique du projet, 5 des 20 membres de l’équipe de la start-up. Ils effectuent des expériences en laboratoire pour développer et tester les différents systèmes de propulsion développés chez ThrustMe. "ThrustMe", issue du Laboratoire de…

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Membres de l'équipe de la start-up "ThrustMe"
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Ane Aanesland, lauréate de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, et Dmytro Rafalskyi, co-fondateurs de la start-up francilienne "ThrustMe" (à gauche), Elena Zorzoli Rossi, ingénieure expérimentation, Lui Habl, doctorant et Thomas Baret, coordinateur technique du projet, 5 des 20 membres de l’équipe de la start-up. Ils effectuent des expériences en laboratoire pour développer et tester les différents systèmes de propulsion développés chez ThrustMe. "ThrustMe", issue du Laboratoire de…

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Membres de l'équipe de la start-up "ThrustMe"
20190056_0013
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Ane Aanesland et Dmytro Rafalskyi, les deux fondateurs de la start-up francilienne "ThrustMe" avec deux modèles de systèmes à propulsions qu’ils ont développés et commercialisent. Dmytro Rafalskyi tient le modèle de vol du système de propulsion électrique NPT30. Ane Aanesland, spécialisée en physique des plasmas et en recherche sur la propulsion électrique et lauréate de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, tient le modèle de vol du système de propulsion à gaz froid I2T5. Les NPT30…

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Ane Aanesland et Dmytro Rafalskyi, les deux fondateurs de "ThrustMe"
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Ane Aanesland et Dmytro Rafalskyi, les deux fondateurs de la start-up francilienne "ThrustMe" avec deux modèles de systèmes à propulsions qu’ils ont développés et commercialisent. Dmytro Rafalskyi tient le modèle de vol du système de propulsion électrique NPT30. Ane Aanesland, spécialisée en physique des plasmas et en recherche sur la propulsion électrique et lauréate de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, tient le modèle de vol du système de propulsion à gaz froid I2T5. Les NPT30…

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Ane Aanesland et Dmytro Rafalskyi, les deux fondateurs de "ThrustMe"
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Ane Aanesland et Dmytro Rafalskyi, les deux fondateurs de la start-up francilienne "ThrustMe" avec deux modèles de systèmes à propulsions qu’ils ont développés et commercialisent. Dmytro Rafalskyi tient le modèle de vol du système de propulsion électrique NPT30. Ane Aanesland, spécialisée en physique des plasmas et en recherche sur la propulsion électrique et lauréate de la médaille de l’Innovation 2019 du CNRS, tient le modèle de vol du système de propulsion à gaz froid I2T5. Les NPT30…

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Ane Aanesland et Dmytro Rafalskyi, les deux fondateurs de "ThrustMe"
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Assemblage d’un propulseur RF par Lui Habl (au centre), doctorant travaillant pour la start-up "ThrustMe" et le Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP – UMR7648 CNRS / École Polytechnique) , en présence des deux fondateurs de la start-up ThrustMe, Ane Aanesland et Dmytro Rafalskyi. La start-up développe ici une technologie unique qui permet d’accélérer à la fois ions positifs et électrons, au lieu d’avoir une électrode différente pour émettre chaque type de particules. Fondée en 2017 par Ane…

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Assemblage d’un propulseur RF conçu et développé par "ThrustMe"
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Chauffage d’iode par Elena Zorzoli Rossi, ingénieure expérimentation de la start-up "ThrustMe". L’iode est utilisé comme propergol, produit de propulsion, dans le propulseur I2T5 et aussi dans les futures versions du NPT30 conçues et développées par la start-up. L’iode remplace ici le xénon, très utilisé pour les systèmes de propulsion à plasma. L’iode est en effet nettement moins cher et se maintient bien sous forme solide, alors que le xénon est un gaz qui doit rester pressurisé. Issue du…

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Chauffage d’iode utilisé comme propergol dans les propulseurs "ThrustMe'
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Chauffage d’iode par Elena Zorzoli Rossi, ingénieure expérimentation pour la start-up "ThrustMe", en présence de Ane Aanesland, co-fondatrice de la start-up et lauréate de la médaille de l'Innovation 2019 du CNRS. L’iode est utilisé comme propergol, produit de propulsion, dans le propulseur I2T5 et aussi dans les futures versions du NPT30 conçues et développées par la start-up. L’iode remplace ici le xénon, très utilisé pour les systèmes de propulsion à plasma. L’iode est en effet nettement…

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Chauffage d’iode utilisé comme propergol dans les propulseurs "ThrustMe'
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Chauffage d’iode par Elena Zorzoli Rossi, ingénieure expérimentation pour la start-up "ThrustMe", en présence de Ane Aanesland, co-fondatrice de la start-up et lauréate de la médaille de l'Innovation 2019 du CNRS. L’iode est utilisé comme propergol, produit de propulsion, dans le propulseur I2T5 et aussi dans les futures versions du NPT30 conçues et développées par la start-up. L’iode remplace ici le xénon, très utilisé pour les systèmes de propulsion à plasma. L’iode est en effet nettement…

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Chauffage d’iode utilisé comme propergol dans les propulseurs "ThrustMe'
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Discussion autour d'Oz, un robot agricole. Grâce à ses capteurs embarqués (stéréovision avec deux caméras, et télémètre-laser) et à des algorithmes d’intelligence artificielle mis au point par l'équipe RAP (Robotique – Action – Perception) du Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (LAAS), ce robot de Naïo Technologies analyse son environnement, reconnaît les cultures, se déplace dans les rangs de légumes pour effectuer un désherbage ciblé sur les mauvaises herbes, en évitant d…

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Discussion autour d'Oz, un robot agricole
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Test d'Oz, un robot agricole. Grâce à ses deux caméras situées à l’avant et à son télémètre-laser, ce robot de Naïo Technologies analyse son environnement et se sert de l’intelligence artificielle pour prendre des décisions concernant sa trajectoire et ses actions de désherbage. L’équipe RAP (Robotique – Action – Perception) du Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (LAAS) met au point des algorithmes lui permettant de reconnaître les cultures environnantes et de se déplacer de…

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Test d'Oz, un robot agricole
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Entraînement d'algorithmes d’intelligence artificielle à l'aide d'images. Les algorithmes d’intelligence artificielle permettent de reconnaître de nombreuses catégories d’objets et peuvent être utilisés dans l’agriculture pour détecter et compter des objets, comme par exemple des pommes sur des pommiers (image à l'écran), afin de prédire une récolte. Cette technologie permet notamment à Oz, un robot agricole de Naïo Technologies (à l'arrière plan), de se déplacer de façon autonome dans une…

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Entraînement d'algorithmes d’intelligence artificielle à l'aide d'images
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Test d'une SmartBoard, une prise d'escalade d'entraînement instrumentée et connectée, développée sur la base de recherches en biomécanique de l'Institut des sciences du mouvement (ISM). Elle quantifie les performances d'un grimpeur : ses capteurs mesurent la force exercée par les doigts sur les sites de préhension (les deux bacs supérieurs et les réglettes de différentes profondeurs). Les données sont traitées par une application permettant de caractériser le profil physiologique du grimpeur …

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Test d'une SmartBoard
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Pose d'un capteurs électromyographique sur le muscle d'un participant à une étude biomécanique sur l’adaptation de l'orchestration musculaire de la course à pied en condition de simulation hypogravitaire, comparable à la gravité sur Mars ou la Lune. Pour ce faire, les scientifiques utilisent un tapis de course avec chambre à air antigravité (non visible ici). Les électrodes sont placées sur les muscles sollicités pour le mouvement étudié, pour mesurer l’activité neuromusculaire (les…

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Mesure de l'activité neuromusculaire d'un coureur en condition de simulation hypogravitaire
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Pose de capteurs électromyographiques sur les muscles des membres inférieurs d'un participant à une étude biomécanique sur l’adaptation de l'orchestration musculaire de la course à pied en condition de simulation hypogravitaire, comparable à la gravité sur Mars ou la Lune. Les électrodes sont placées sur les muscles sollicités pour le mouvement étudié, pour mesurer l’activité neuromusculaire (les contractions causées par les commandes électriques du système nerveux central). A l’arrière plan,…

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Mesure de l'activité neuromusculaire d'un coureur en condition de simulation hypogravitaire
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Open media modal

Préparation d'un participant à une étude biomécanique sur l’adaptation de l'orchestration musculaire de la course à pied en condition de simulation hypogravitaire, comparable à la gravité sur Mars ou la Lune. Il s'installe sur un tapis de course muni d'une chambre à air antigravité permettant d’abaisser la pression pour simuler un état de gravité réduit, où le poids du participant est plus faible. Des capteurs électromyographiques couplés à des centrales inertielles ont été posés sur les…

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Mesure de l'activité neuromusculaire d'un coureur en condition de simulation hypogravitaire
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Open media modal

Préparation d'un participant à une étude biomécanique sur l’adaptation de l'orchestration musculaire de la course à pied en condition de simulation hypogravitaire, comparable à la gravité sur Mars ou la Lune. Il ferme la chambre à air antigravité du tapis de course sur lequel se déroule l'expérience. En y abaissant la pression, on simule un état de gravité réduit, diminuant ainsi le poids du participant. Des capteurs électromyographiques couplés à des centrales inertielles ont été posés sur les…

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Mesure de l'activité neuromusculaire d'un coureur en condition de simulation hypogravitaire
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Open media modal

Sportif courant sur un tapis roulant avec chambre à air antigravité lors d'une étude biomécanique sur l’adaptation de l'orchestration musculaire de la course à pied en condition de simulation hypogravitaire, comparable à la gravité sur Mars ou la Lune. En abaissant la pression dans cette chambre, on simule un état de gravité réduit, diminuant ainsi le poids du participant. Des capteurs électromyographiques couplés à des centrales inertielles ont été posés sur les muscles sollicités, pour…

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Mesure de l'activité neuromusculaire d'un coureur en condition de simulation hypogravitaire

CNRS Images,

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