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Newsletter IEMN #4 / Juillet 2021 Voir en ligne

   
La filière électronique au cœur des transitions énergétiques et numériques.

Dans un contexte de crise sanitaire et de concurrence internationale accrue, la filière électronique se mobilise sur toute la chaîne de compétences allant de la fabrication des composants, des équipements de test et de mesure et de la production électronique jusqu’aux entreprises développant des systèmes et des logiciels embarqués.
L’ensemble de la filière est irrigué en amont par un tissu dense de laboratoires comme l’IEMN, d’écoles et d’universités dans des domaines d’expertises incluant la croissance de matériaux pour la nanoélectronique et l’optoélectronique, la fabrication de composants et leur intégration dans des circuits et systèmes complexes. La filière électronique s’est structurée autour d'un comité stratégique de filière qui a fixé six axes prioritaires afin de valoriser l’excellence et le rayonnement de ses industries :

  • Maîtriser les technologies clés
  • Accélérer l’industrie électronique du futur
  • Diffuser l’électronique dans le cadre de la transformation numérique des entreprises
  • Adapter les compétences et les emplois aux besoins de l’industrie
  • Agir à l’échelle Européenne et se projeter à l’international
  • Développer l’intelligence Artificielle, un projet structurant de la filière

Récemment, en mars 2021, elle s’est fixée trois nouvelles ambitions majeures :

  • Contribuer à la transition écologique
  • Agir pour la souveraineté nationale
  • Renforcer la coopération entre l’industrie électronique et les filières en aval

La filière électronique se place au cœur de la dynamique industrielle française dont elle représente un vecteur important pour la compétitivité industrielle. Elle constitue une des clés de voûte de la souveraineté stratégique et économique nationale, permettant d’assurer notre indépendance technologique.
Dans les Hauts-de-France, les enjeux discutés dans le cadre d’un comité de pilotage ont permis d’identifier les filières applicatives suivantes : Internet des Objets – Intelligence Embarquée – Usine du Futur – Santé – Transport et Mobilité – Cyber sécurité.
Au sein de ce comité, les sujets d’actualité ont conduit les acteurs régionaux à se mobiliser sur :

  • l’Etude de la filière électronique en Hauts-de-France (chaîne de valeurs et attractivité - soutien des universités, écoles d’ingénieurs et laboratoires). 
    Près de 350 entreprises et 10 000 emplois ont été identifiés dans la région.
  • la réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Direction Générale des Entreprises (programme de renforcement France et Union Européenne)
  • la candidature « European Digital Innovation Hub » – GreenpowerIT sur la transition numérique et écologique des administrations et des entreprises
  • le projet Cybercampus Lille Hauts-de-France (enjeux de sécurité numérique)
  • le groupement Lyderic (centre d'excellence en "extrêmes hautes fréquences" en sécurité des communications)
  • l’Intelligence artificielle embarquée, l’Electromobilité, l’Electronique de puissance, …

Dans ce contexte stimulant, les laboratoires académiques comme l'IEMN ont un rôle prépondérant car ils sont au cœur de l’innovation technologique et assurent la formation par la recherche des futurs ingénieurs et docteurs.


PORTRAITS CROISÉS
Portraits croisés de deux jeunes pépites de l’IEMN
Portraits croisés de deux jeunes pépites de l’IEMN
Le prix C’Nano a été décerné en 2020 pour l’ensemble de leurs travaux de thèse à Maxime Hallot dans le domaine du micro-stockage et à Nathali Franchina Vergel sur le graphène artificiel.
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FÉLICITATIONS
Félicitations à Christophe LETHIEN
Félicitations à Christophe LETHIEN
Félicitations à Christophe LETHIEN pour sa nomination en tant que membre Sénior de l’Institut Universitaire de France - IUF au titre de l’innovation
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FAITS MARQUANTS
Les points quantiques de carbone comme double plateforme pour l’inhibition et la destruction par la lumière des fibres de collagène : implications pour le traitement des flotteurs oculaires.
Les points quantiques de carbone comme double plateforme pour l’inhibition et la destruction par la lumière des fibres de collagène : implications pour le traitement des flotteurs oculaires.
Fréquentes dans les cas de myopie et de vieillissement, les opacités vitréennes résultent de l'agglutination de fibres de collagène dans le corps vitreux qui projettent des ombres sur la rétine. Une approche thérapeutique pourrait consister à utiliser des nanostructures polyvalentes sensibles à la lumière qui interfèrent avec la formation des fibres de collagène et/ou détruisent les agrégats de collagène vitreux lors d'une irradiation par laser pulsé à faible fluence.
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Conductivité thermique des dérivés du benzothiéno-benzothiophène à l’échelle nanométrique
Conductivité thermique des dérivés du benzothiéno-benzothiophène à l’échelle nanométrique
Mesurer quantitativement et observer à l’échelle nanométrique les phénomènes thermiques sur des nano-objets est réalisable grâce au Scanning Thermal Microscope. Avec ce microscope à sonde locale, nous différencions la conductivité thermique de films d’épaisseurs nanométriques constitués de deux types de molécules de la même famille. Cette étude expérimentale et théorique permet de corréler la conductivité thermique avec la structure atomique des molécules et leur organisation dans un film mince.
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Confinement atypique des électrons dans des nano-plaquettes de semiconducteurs
Confinement atypique des électrons dans des nano-plaquettes de semiconducteurs
La réduction en taille des matériaux semiconducteurs à l’échelle du nanomètre permet de restreindre le degré de liberté de mouvement des électrons (ou dimensionnalité) suivant 1, 2 ou 3 directions de l’espace. A ce jour, en raison des contraintes de croissance, l’étude du comportement des électrons est restée limitée aux matériaux ayant des dimensionnalités strictes (1D, 2D ou 3D). Une étude originale montre que des matériaux obtenus par des procédés de chimie colloïdale peuvent avoir une dimensionnalité hybride, intermédiaire entre 2D et 1D.
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Comment alimenter tous ses objets connectés avec un smartphone dans la poche
Comment alimenter tous ses objets connectés avec un smartphone dans la poche
De nos jours, les individus emportent un smartphone partout avec eux. D’autres objets peuvent nécessiter d’être portés sur soi tels que des capteurs physiologiques, des caméras, des cartes d’accès, …. Nos recherches exploitent le potentiel d’énergie stockée dans la batterie d’un smartphone situé dans une poche en établissant un pont textile entre lui et ces autres petits objets.
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Capteurs résonnants passifs : Tendances et perspectives d'avenir
Capteurs résonnants passifs : Tendances et perspectives d'avenir
A l'occasion des 20 ans de la revue IEEE Sensors (2021), et suite au succès du workshop annuel 2020 "Internet of Things make sense" du chapitre IEEE Sensors organisé par l'IEMN à Centrale Lille, la Communauté Française des capteurs a rédigé un article de synthèse invité dans un numéro spécial sur le thème des capteurs.
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BILAN DE PROJETS TRÈS FRUCTUEUX
Technologies BiCMOS SiGe - Le futur pour les applications en bande millimétrique, au présent
Technologies BiCMOS SiGe - Le futur pour les applications en bande millimétrique, au présent
Dans le cadre du projet TARANTO, l’IEMN a contribué à la démonstration des performances de la technologie BiCMOS 55nm de la société STMicroelectronics atteignant des fréquences de coupures  de 480GHz et 600 GHz respectivement, ainsi qu’à la conception et la caractérisation de circuits dans la bande 30-300 GHz
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Développement d'une plate-forme de modélisation et caractérisation hyperfréquence pour les nanomatériaux
Développement d'une plate-forme de modélisation et caractérisation hyperfréquence pour les nanomatériaux
Des chercheurs ont développé une plate-forme de modélisation et de caractérisation hyperfréquence pour les nanomatériaux. Un bilan très positif du projet MMAMA financé par l'Union Européenne.
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