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Conférence de Oliver Wright le 13 septembre 2007
Tracking surface phonons on phononic crystals
Periodic elastic structures, or phononic crystals, promise diverse applications in the control of propagating sound. These acoustic metamaterials, with one-, two- or three- dimensional periodicity in their acoustic impedance, possess stop bands where the elastic waves are heavily damped. We track broadband surface phonon wave packets in 1D and 2D microscopic phononic crystals in two dimensions and in real time with an ultrafast optical technique. The eigenmode distribution and the 2D acoustic band structure are obtained from spatiotemporal Fourier transforms of the data up to 1 GHz. We find stop bands at the zone boundaries for both leaky-longitudinal and Rayleigh waves, and show how the structure of individual acoustic eigenmodes in k-space depends on Bloch harmonics and on mode coupling. We also track phonon pulses in phononic crystal waveguides and cavities.
La lumière s’invite à l’hôpital d’enfants de Brabois CHRU de Nancy
Le temps d’une émission télévisée sur télé 8, Luc Froehly, chargé de recherche CNRS au département d’optique de FEMTO-ST explorera la thématique de la LUMIÈRE avec les enfants hospitalisés de CHRU de Nancy, mardi 12 mai 2015, de 14h à 16h.
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Le projet I-SITE UBFC pré-sélectionné
Le projet I-SITE de l'Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC) pré-sélectionné...
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FEMTO-ST remet un prix spécial au concours C.Génial 2015
Nicolas Chaillet, Directeur de FEMTO-ST a remis aux collégiens du collège Collucci le Prix spécial « Année de la lumière en France » pour le projet « Image JAILLISSANTE pas si LED »
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Un prix au forum des microscopies à sonde locale 2015
Gaolei Zhan a obtenu le second prix du meilleur poster lors forum des microscopies à sonde locale 2015.
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Observation de l'éclipse solaire - 20 Mars 2015
À l'occasion de l'éclipse partielle du Soleil, l'observatoire de Besançon et l'Association astronomique de Franche-Comté proposent une matinée d'observations pour profiter au mieux du spectacle.
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Concours "Ma thèse en 180 secondes"
180 secondes pour faire partager votre passion. 180 secondes pour expliquer clairement les enjeux de votre thèse. 180 secondes pour convaincre le jury. 180 secondes pour résumer plusieurs années de travail. 180 secondes pour vous qualifier pour la finale nationale. Voilà le challenge du concours « Ma thèse en 180 secondes » (MT180 pour les intimes).
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Journée Micro-cogénération du 29 Janvier 2015 à Paris
Le département ENERGIE de FEMTO-ST a organisé avec l’ATEE (Association Technique Energie Environnement) et le laboratoire SATIE CNAM la 9ème journée Micro-cogénération qui a rassemblée à Paris plus de 100 participants en provenance de France et d'Europe
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Moins le réseau moléculaire est compact et plus les molécules sont liées entre elles !
Sur une surface inerte de silicium, une même molécule peut conduire à plusieurs formes cristallines. Pour certaines molécules, le cristal le plus stable, qui présente le plus grand nombre de liaisons chimiques entre molécules, est aussi celui qui correspond à une phase peu dense. Ce résultat contre-intuitif a été obtenu par des chercheurs de l’IEMN et de l’Institut FEMTO-ST en combinant observations au microscope à effet-tunnel et simulations numériques. Publié dans Physical Review Letters, il démontre l’influence de la surface sur le contrôle du degré de compacité et de coordination des réseaux moléculaires.
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Premier prototype européen de robot endoscopique pour la micro-chirurgie laser des cordes vocales
Dans le cadre d’un projet européen collaboratif, l’institut FEMTO-ST et le CHRU de Besançon, avec leurs partenaires, relèvent un nouveau défi microtechnique, au service de la santé, à travers des essais précliniques du premier robot endoscopique pour la micro-chirurgie laser des cordes vocales.
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Moins le réseau moléculaire est compact et plus les molécules sont liées entre elles !
Des chercheurs de l’IEMN et de l’institut FEMTO-ST ont étudié l’influence de la surface sur la compacité et la coordination de réseaux moléculaires. Bien que contre-intuitifs, ces résultats, publiés dans la revue Physical Review Letters, démontrent que le réseau le plus dense n’est pas celui dans lequel les molécules sont le plus liées entre elles.
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