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Julio Andrés Iglesias Martínez reçoit le prix de la meilleure présentation étudiante à IEEE Ultrasonic Symposium

Ses travaux consistent à réaliser des cristaux phononiques tridimensionnels à l’échelle microscopique présentant les bandes interdites les plus larges connues à ce jour.

L’étude des structures périodiques artificielles telles les cristaux phononiques ouvre la possibilité de contrôler leurs propriétés effectives mécaniques et acoustiques, ainsi que d’introduire des bandes interdites. Les composants ultrasonores couvrent une vaste gamme d’applications, par exemple l’imagerie acoustique du corps humain à des fréquences allant de 1 MHz à 15 MHz. Grâce au développement de la fabrication additive, la fabrication de structures complexes  telles que les cristaux phononiques tridimensionnels devient aujourd’hui possible. Cependant, la résolution des imprimantes 3D conventionnelles, de l’ordre d’une dizaine de micromètres, limite sévèrement la gamme accessible en pratique aux fréquences bien inférieures à 1 MHz. Pour cette raison, les cristaux phononiques fonctionnant au-delà de 1 MHz restaient inaccessibles à ce jour. Dans ce travail, nous avons conçu, fabriqué et caractérisé un cristal phononique 3D présentant une bande interdite s’étendant de  0.6 MHz à 7.5 MHz, ce qui établit un nouveau record. Les échantillons ont été fabriqués par lithographie optique à deux photons, grâce aux équipements disponibles au sein de la centrale de technologie MIMENTO de l’Institut FEMTO-ST.

REFERENCES

[2] J.A. Iglesias Martínez, J. Moughames, G. Ulliac, M. Kadic and V. Laude, Presentation at the IEEE International Ultrasonic Symposium, Best Student Award in the category Physical Acoustics (September 2021).

[1] J.A. Iglesias Martínez, J. Moughames, G. Ulliac, M. Kadic and V. Laude, “Three-dimensional phononic crystal with ultra-wide bandgap at megahertz frequencies,” Applied Physics Letters 118 (6), 063507 (2021).

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  • Daniel HISSEL, lauréat de la médaille de l’innovation 2020 du CNRS

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    Des scientifiques de l’institut FEMTO-ST et de l'Université McGill (Montréal, Canada) ont conçu et développé en collaboration avec trois sociétés françaises une source de lumière couvrant toute la gamme de longueur d’onde de l’infrarouge moyen : de 2 à 10 µm.

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  • Des cristaux topologiques pour guider les ondes à la surface de l’eau

    Les isolants topologiques ont la propriété d’être conducteurs sur leur surface, mais isolants dans leur volume et permettent un guidage très efficace des ondes par l’ingénierie de la structure de ces matériaux, généralement agencés selon une symétrie hexagonale inspirée de celle du graphène.

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  • Hommage à Raymond BESSON, « l’homme du quartz à 10-14 »

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  • Des visières de protection produites en série

    Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, FEMTO-ST, en lien avec ses tutelles, s'est impliqué dans la réalisation de deux modèles de visières de protection qui sont produites en série sur le site bisontin depuis le 9 avril 2020.

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  • Une solution innovante pour détecter des polluants dans le sous-sol

    Des chercheurs de FEMTO-ST et de l’entreprise TOTAL SA ont réussi à détecter des polluants organiques avec des méthodes ne nécessitant aucun prélèvement d’échantillon et ont été capable de suivre l’évolution de la pollution du sous-sol sur des périodes allant jusqu’à plusieurs années.

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  • FEMTO-ST fermé au public

    Suite aux mesures annoncées par le Président de la République dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Coronavirus (COVID-19), l'ensemble des sites de notre laboratoire à Besançon, Belfort et Montbéliard sont fermés au public à compter de ce mardi 17 mars.

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  • Concours innovation I-PhD : 2 lauréats issus de FEMTO-ST

    Maya Geagea (projet ANIOPAC : micro-piles à combustible), et Gaël Matten (projet VIBISCUS : système de réduction des nuisances sonores), grand prix du jury, sont lauréats du palmarès d’innovation 2019

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  • Sarah Benchabane lauréate d’une bourse ERC Consolidator grant 2019

    Chargée de recherche CNRS à l’Institut FEMTO-ST, Sarah est lauréate d’une prestigieuse bourse du Conseil européen de recherche (ERC) d’un montant de 2M€ pour son projet uNIQUE - Nanophononique pour le traitement de l’information quantique.

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