L'institut
Actualité de FEMTO-ST

Vous êtes ici

Deux doctorants de FEMTO-ST primés à la conférence internationale IFCS-EFTF 2025

Leurs travaux innovants ouvrent la voie à de nouveaux dispositifs de surveillance environnementale et à une nouvelle génération de micro-horloges atomiques.

La conférence internationale Temps-Fréquence IFCS-EFTF 2025 (International Frequency Control Symposium – European Frequency Time Forum), conférence internationale majeure dans le domaine de la métrologie Temps-Fréquence, s’est déroulée du 12 au 16 Mai 2025 à Querétaro, Mexique (https://2025.ieee-ifcs-eftf.org/).

Au cours de cette conférence, deux doctorants du département Temps-Fréquence de FEMTO-ST, Ghida Fawaz (équipe COSYMA) et Carlos Rivera-Aguilar (équipe OHMS), ont obtenu les prix étudiants dans leurs groupes respectifs.

Les travaux de Ghida Fawaz portent sur la conception d’un dispositif innovant à ondes élastiques de surface, destiné à la surveillance en temps réel de la qualité de l’air, et plus précisément à la quantification des particules fines présentes dans l’environnement. Ce système associe un impacteur en cascade à des capteurs SAW disposés sur la surface d’impaction, permettant ainsi une séparation précise des particules selon leur taille, tout en assurant une mesure instantanée de leur masse déposée. Pour garantir la fiabilité des relevés, une étude approfondie a été menée sur la sensibilité et la répétabilité des capteurs face aux particules dans diverses conditions. Les résultats ont révélé la nécessité de nettoyer régulièrement les capteurs après leur exposition à des atmosphères polluées. Pour relever ce défi, un mécanisme d’auto-nettoyage a été intégré à l’impacteur, exploitant les propriétés des ondes élastiques de surface pour déplacer une gouttelette d’eau et ainsi restaurer la propreté des capteurs. Ces caractéristiques confèrent à ce dispositif un caractère novateur, répondant aux atteintes face aux solutions actuellement disponibles sur le marché.

Les travaux de Carlos Rivera-Aguilar concernent le développement d’une micro-horloge atomique basée sur le phénomène de piégeage cohérent de population. Cette dernière, utilisant une microcellule à vapeur de césium développée à FEMTO-ST (MN2S/MOSAIC, contact : N. Passilly), exploite des techniques d’interrogation impulsionnelles avancées (séquences de Ramsey), permettant de réduire drastiquement la sensibilité de la fréquence d’horloge aux variations des paramètres du champ lumineux d’interrogation (puissance laser, fréquence laser, etc.). La force du travail de C. Rivera est d’avoir implémenté ces techniques, sans modulateur optique externe, par modulation directe du courant laser, conservant ainsi une architecture d’horloge compacte, compatible avec une intégration réelle. Le pilotage de l’horloge est assuré par une carte électronique FPGA. Avec cette approche, C. Rivera-Aguilar a démontré une horloge atomique à microcellule présentant une stabilité relative de fréquence journalière dans la gamme basse des 10-12, soit 1 ordre de grandeur meilleure que les micro-horloges atomiques commerciales actuelles. Ces travaux pourraient ouvrir la porte à une nouvelle génération de micro-horloges atomiques aux performances de stabilité long-terme augmentées, répondant ainsi aux spécifications de nouvelles applications.

Publications récentes liées :
Carlos Rivera : https://doi.org/10.1063/5.0196975 , https://arxiv.org/abs/2503.01681

Contacts :
Ghida FAWAR
Carlos RIVERA

  • Structures Kagomé pour les technologies quantiques

    Les technologies quantiques ouvrent des perspectives prometteuses mais elles nécessitent le développement de nouveaux matériaux aux propriétés remarquables.

    Lire la suite
  • Lancement du projet européen "SAMI" de capteurs intelligents sans énergie

    Une collaboration scientifique et technologique d’envergure entre l’entreprise Silmach et l’institut FEMTO-ST dans le domaine des capteurs intelligents et autonomes débute en ce début d'année 2025.

    Lire la suite
  • Prix de thèse RENATECH 2024

    Adria Grabulosa est récompensé pour ses travaux permettant la réalisation de circuits imprimés 3D par une technique originale de fabrication additive optique photon par photon.

    Lire la suite
  • Elsevier article award à BFAS 2024

    Intelligence artificielle appliquée au procédé d’usinage par électroérosion : Loïc Guiziou1, Emmanuel Ramasso1, Sébastien Thibaud1 et Sébastien Denneulin2 ont décroché le second prix du meilleur papier lors de la 8e Conférence Internationale sur les Fonctions de Croyance.

    Lire la suite
  • Hommage à notre collègue Sarah Benchabane

    Le CNRS et la communauté universitaire de Bourgogne Franche-Comté sont en deuil suite au décès de Sarah Benchabane, Directrice de Recherche au CNRS et chercheuse de renommée internationale en phononique, affiliée au laboratoire FEMTO-ST.

    Lire la suite
  • La structure i-motif de l’ADN existe-t-elle dans la cellule ?

    Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire impliquant FEMTO-ST, une nouvelle étude scientifique relance le débat sur l’existence même de ces structures dans l’ADN et leur potentiel intérêt thérapeutique en biologie cellulaire pour le traitement de certains cancers.

    Lire la suite
  • Lancement du projet européen FEDER régionalisé BioIMP

    Une alliance des experts de la santé et des microtechniques pour optimiser la fabrication des biomédicaments.

    Lire la suite
  • Octobre rose : Un projet de soutien-gorge intelligent

    Zeina Al Masry évoque sur le plateau de France 3 Franche-Comté son projet novateur de soutien-gorge connecté pour la détection précoce du cancer du sein.

    Lire la suite
  • Vincent Giordano, lauréat du prix EFTF Award 2024

    Ce prix récompense une carrière de plus de 35 années de recherche consacrée à la métrologie des fréquences avec notamment le développement d’oscillateurs saphir.

    Lire la suite
  • Electronique moléculaire : un nouveau regard sur l’organisation des molécules ioniques

    Des scientifiques de l’Institut de chimie de Strasbourg et de FEMTO-ST ont développé une méthode innovante permettant d’améliorer la caractérisation des interfaces ioniques à l’échelle nanométrique, et ainsi d’analyser de nouveaux matériaux pressentis pour s’insérer dans la prochaine génération d

    Lire la suite

Pages