Sommaire. Des recherches. Des moyens technologiques performants. Parcours jeunes Le LAAS... 2 Les systèmes étudiés au LAAS...
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- Anne-Sophie Leduc
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2 Sommaire Le LAAS... 2 Les systèmes étudiés au LAAS... 3 Les démonstrations qui vous sont proposées : D1 - Comment mesurer et observer des composants électroniques moins épais qu un cheveu?... 4 D2 - Domotique en santé : surveillance multicapteurs pour le suivi du comportement des personnes âgées à domicile... 5 D3 - Du matériau composite intelligent aux structures intelligentes... 6 D4 - Gestion autonomique de la communication de machine à machine (M2M) : application à l économie d énergie... 7 D5 - L art de «décider»... 8 D6 - HRP-2 fait son numéro!... 9 D7 - Analyse de vulnérabilités d équipements grand public connectés à l Internet...10 D8 - Attaques informatiques par entrées/sorties...10 D9 - Souk, une démonstration sur la micromobilité D10 - Navigation autonome d un robot...12 Des moyens technologiques performants V1 - Comment naissent les puces électroniques? Fabrication de micro et nano composants dans la salle blanche...13 V2 - Le bâtiment intelligent Adream, instrumenté et économe en énergie...14 Parcours jeunes...16
3 Le LAAS Le laboratoire d analyse et d architecture des systèmes, LAAS, est l un des plus importants laboratoires de recherche du CNRS (Centre national de la recherche scientifique). Associé à l Université de Toulouse, il compte plus de 600 personnes, 22 équipes y contribuent aux recherches en sciences et technologies de l information, de la communication et des systèmes dans quatre grands domaines : Les micro et nano systèmes Les travaux portent sur la modélisation, la conception et les technologies de micro et nano systèmes pour la transmission de l information et la communication, pour la gestion de l énergie, pour la chimie et les sciences du vivant. L automatique, l optimisation et le traitement du signal Les systèmes aéronautiques et spatiaux, biotechnologiques, de télécommunication ou de production y sont étudiés. Les systèmes informatiques critiques Les systèmes informatiques résilients et sûrs de fonctionnement sont concernés, ainsi que les architectures et protocoles de communication, les réseaux à qualité de service, leur métrologie et la coopération multimédia. La robotique et l intelligence artificielle La robotique et l intelligence des machines de cet axe de recherche développent des fonctions sensorimotrice, de perception, d interprétation, d apprentissage, de décision et d action, ainsi que l intégration de ces fonctions en des architectures cognitives. Le LAAS développe deux axes transdisciplinaires : les interactions avec le vivant (biologie et santé, interaction des systèmes avec les humains) avec le programme Alive et l intelligence ambiante avec le programme Adream. Applications Les recherches menées au LAAS ont de nombreuses applications dans les domaines de l éronautique, espace, les transports, l énergie, services, la santé, les télécommunications, l environnement, l agronomie, la production et la dél fense. Des moyens technologiques performants Pour mener à bien ses recherches, le LAAS dispose de moyens technologiques de qualité : La Centrale de technologie du réseau nationale RTB avec sa salle blanche de m 2 dédiée à la fabrication de micro et nano composants Une plate-forme de caractérisation pour tester ces composants Une plate-forme de conception assistée par ordinateur (CAO) pour concevoir les micro et nano systèmes Une plate-forme de robotique riche d une dizaine de robots : humanoïde, robot assistant, robots d extérieur terrestres et aériens, robots virtuels Une plate-forme de réseaux informatiques pour valider des architectures complexes, pour la métrologie, la modélisation et la sécurité Une plate-forme systèmes embarqués (bâtiment Adream) qui intègre logiciels, capteurs, actionneurs et modèles dynamiques. Une plate-forme Alive avec 400 m 2 dédiés à l étude de micro et nanosytèmes pour la biologie, la santé et l environnement. Les métiers au LAAS Plus de 600 personnes travaillent au LAAS. Parmi elles : 220 sont chercheurs ou enseignants-chercheurs, 240 préparent une thèse de doctorat après avoir obtenu un Bac+5, 120 sont ingénieurs, techniciens ou administratifs : ils assurent des fonctions de supports à la recherche (technique, informatique, gestion, personnel, documentation, communication...) D autres encore y sont en stage post-doctoral ou y séjournent pour une durée variable dans le cadre de collaborations scientifiques. Partenariat Le LAAS est impliqué dans plusieurs pôles de compétitivité dont les 4 présents en région Midi-Pyrénées : Aerospace Valley, Cancer-Bio-Santé, Agrimip Sud-ouest et Eau. Il fait partie du centre d intégration Nanoinnov de Toulouse ainsi que du réseau thématique de recherche avancée «Sciences et technologies de l Aéronautique et de l Espace». Il anime un club d entreprises de plus de 70 membres, le «Club des Affiliés» et est à l origine du concept de laboratoire commun avec des entreprises. Compte-tenu de sa longue pratique partenariale, le LAAS est labelisé Institut Carnot depuis Les systèmes étudiés au LAAS Micro et nano systèmes Comme les micro capteurs pour mesurer gaz, liquide ou radiations ; micro et nano composants pour les télécommunications, la puissance électrique ou destinés à la biologie et à la santé. Systèmes embarqués ou systèmes enfouis : ce sont des systèmes électroniques et informatiques autonomes dédiés à une fonction précise. On en trouve aussi bien dans l aéronautique que dans l électroménager. Systèmes répartis à large échelle Internet, les grands réseaux de communication... Systèmes biologiques micro et nano systèmes destinés au vivant, biocapteurs, laboratoires sur puce, machines bioinspirées... Systèmes mobiles téléphone portable, PDA... Systèmes robotiques et autonomes robots d intervention, robots aériens, robots de service, robots humanoïdes... Systèmes informatiques critiques la sécurité, la fiabilité et des performances des réseaux de communication, satellites, systèmes de contrôle des trains ; la protection de la vie privée. Systèmes cyber-physiques Intelligence ambiante, Internet des objets, objets communicants 2 Fête de la Science LAAS-CNRS Fête de la Science LAAS-CNRS 3
4 Démonstration 1 Démonstration 2 Comment mesurer et observer des composants électroniques moins épais qu un cheveu? Vous rencontrerez : Laurent Bary, Alexandre Rumeau Cette démonstration présente un exemple de composant fabriqué par les procédés classiques de la microélectronique : les MEMS RF (ou Micro Electro Mechanical Systems). Ces micro dispositifs électromécaniques sont un parfait exemple des composants fabriqués dans la salle blanche du LAAS. Domotique en santé : surveillance multicapteurs pour le suivi du comportement des personnes âgées à domicile Vous rencontrerez : Eric Campo, Fehd Bettahar, Walid Bourennane, Yoann Charlon Ce système permet de localiser une personne âgée et/ou dépendante dans son lieu de vie et de détecter tout signe de danger (situation anormale). Il est constitué d un ensemble de capteurs infrarouges répartis dans l environnement et d un dispositif électronique (type patch) porté par la personne. Ces capteurs détectent les mouvements du corps, lors de déplacements par exemple, et envoient les données vers un ordinateur qui retranscrit sur un plan de l habitation la position de la personne et qui donne une alerte (sonore et visuelle) lors d une non-activité prolongée (chute, malaise, immobilité suspecte). Le principe repose sur le traitement et l analyse des données des capteurs en temps réel et la prise de décision s effectue à partir des seuils de détection préalablement définis. La démonstration présentera en situation réelle la façon dont opère le système. Les premiers MEMS ont fait leur apparition dans les années 1970 et leur première commercialisation remonte aux années 1980 dans des applications automobiles, d imprimerie ou de médecine sous la forme de capteurs de pression, capteurs de température ou d accéléromètres. Depuis, les MEMS font l objet de nombreuses études et sont présents dans un grand nombre d applications et dans des secteurs très variés tels que l aéronautique, la biologie, les télécommunications, l électronique grand public etc. Trois composantes principales sont nécessaires pour qualifier un dispositif de MEMS. Les éléments mécaniques principaux doivent avoir une dimension comprise entre 1 mm et 1 µm, les parties électriques et mécaniques doivent être incluses dans le même «package» et elles doivent être produites grâce aux mêmes techniques que celles employées pour les circuits intégrés, à savoir la photolithographie principalement. Ici, nous présentons un exemple de micro commutateur hyperfréquences réalisé à partir de MEMS. Son fonctionnement, relativement simple, pourra être observé grâce à la mise en œuvre d un outil de microscopie 3D (Hirox) et nous verrons quelques caractéristiques essentielles de tels dispositifs. Enfin, nous verrons que ces derniers occupent déjà une certaine place dans notre quotidien 4 Fête de la Science LAAS-CNRS 3 scénarios de démonstrations seront présentés : La géolocalisation indoor avec un suivi des déplacements temps réel d une personne dans son habitat et la visualisation a posteriori des courbes d évolutions du comportement en fonction du temps. La détection d une activité excessive et de la fugue. La détection de chute et le déclenchement d alarmes visuelles et sonores, et l envoi en reconnaissance d un robot sur le lieu détecté de l incident. Fête de la Science LAAS-CNRS 5
5 Démonstration 3 Démonstration 4 Du matériau composite intelligent aux structures intelligentes Vous rencontrerez : Mahamadou Mounkaila, Andres Belisario Part de composite dans les nouveaux avions : 50% pour le B787 et 52% pour le A350 Les nouveaux matériaux composites sont utilisés partout : dans l aéronautique, le spatial, l infrastructure, le transport, le sport. Ils permettent de réaliser des structures complexes plus légères et plus résistantes. Des questions cependant se posent encore quant à leur tolérance aux dommages lors des impacts. Ces derniers peuvent engendrer des fragilités internes, d où la nécessité de réaliser des contrôles et de développer des outils d inspection, des capteurs dans notre cas. Le développement de structures intelligentes (instrumentées) est donc capital pour l essor des matériaux composites hautes performances (HP) dans l aéronautique, le spatial et le génie civil, pour la construction d un pont par exemple. Notre axe de recherche systèmes pour la surveillance de la santé et des structures consiste à proposer une solution simple et robuste pour le suivi de l élaboration des structures composites, le monitoring en service de ces structures ou pour réaliser un contrôle non destructif (CND) embarqué avec différents types de capteurs. Les travaux de deux doctorants seront présentés : - La première présentation sera sur l étude et la modélisation des composites de l élaboration à la mise en service jusqu à la fin de cycle d utilisation à travers des capteurs à transduction électrique. Le composite étudié est un mélange de fibre de carbone (T700) et de la résine (M21). Le principe repose sur l exploitation des propriétés électriques propres du matériau, notamment la résistance à une conduction dans la fibre et la capacité due à l isolation de la matrice. De ce fait, un défaut à l intérieur du matériau se traduira par une variation de ses propriétés électriques. Un système d acquisition nous permet d enregistrer, d analyser et d interpréter les données. - La seconde présentation portera sur l emploi de plusieurs capteurs (jauge de contrainte, accéléromètre et transducteur piézo-électrique) pour suivre l état de santé des ponts renforcés en composite. Chacun de ces capteurs est utilisé sur une bande de fréquence bien déterminée et la combinaison de l ensemble permettra d élargir la bande de mesure. Gestion intelligente des communications machine-to-machine : application à l économie d énergie Vous rencontrerez : Khalil Drira, Thierry Monteil, Mahdi Ben Alaya, Véronique Baudin, Ghada Gharbi Cette démonstration a pour objectif d illustrer nos travaux de recherche dans le domaine de la gestion autonomique des systèmes de communication machine-to-machine (M2M) à travers des scenarios qui font communiquer des objets entre eux afin de réduire la consommation énergétique. Ce domaine de recherche émergent développe et exploite la technologie des dispositifs intelligents et communicants (de type smartphones), des capteurs/actionneurs et des machines (domestiques ou industrielles) connectés sur Internet. Ces technologies sont associées à des nouvelles techniques inspirées du système nerveux du corps humain afin de minimiser l intervention humaine dans la gestion d un système. Les applications sont nombreuses dans le domaine de la télé-assistance (médicale) et de la télé-surveillance (gestion de flotte), de la télémétrie (compteurs intelligents : électricité, eau ) et de l intelligence ambiante (commande de chauffage à distance), ou de la gestion de l environnement (monitoring de la qualité de l air, gestion de l eau). Notre système collecte et analyse les données remontées par des capteurs de présence, de luminosité, de température et de pression, et des données d un compteur d électricité dit intelligent. Des actions de reconfiguration dynamique sont alors générées automatiquement par un raisonnement basé sur des modèles de connaissance. Ces actions sont soutenues par des techniques de découverte et de déploiement dynamiques des services logiciels pour l exécution des actions de contrôle des actionneurs pour modifier l environnement. Il s agit par exemple d allumer ou bien d éteindre automatiquement une lampe ou un système de climatisation. Des dispositifs mobiles de type téléphone intelligent (smartphone) permettent à un utilisateur d interagir avec le système et l environnement pour une visualisation et un contrôle local ou à distance. 6 Fête de la Science LAAS-CNRS Pont composite ou renforcé par matériau composite de jansonbridging. Des technologies inspirées du système nerveux du corps humain font communiquer les objets entre eux en minimisant l intervention humaine et en réduisant la consommation énergétique. Fête de la Science LAAS-CNRS 7
6 Démonstration 5 Démonstration 6 HRP-2 fait son numéro! L art de «décider» Vous rencontrerez : Jean-Paul Laumond, Olivier Stasse, Philippe Souères, Andreas Orthey, Joseph Mirabel, Olivier Roussel Vous rencontrerez : Mohamed Siala Dans cette démonstration, nous nous intéressons à la résolution d une certaine famille de problèmes mathématiques. En particulier, nous examinons les meilleures méthodes actuelles pour répondre à ces questions : Comment résoudre un sudoku intelligemment? L équipe Gepetto du LAAS, spécialiste du mouvement des systèmes anthropomorphes, fera un ensemble de démonstrations avec le robot humanoïde HRP-2. Ce robot de taille adulte est équipé de capteurs, d actionneurs et de calculateurs qui lui permettent de générer automatiquement des mouvements complexes impliquant l ensemble des articulations de son corps. La difficulté du problème est d exécuter des mouvements stables et sans collision en prenant en compte les contraintes dynamiques du système. Les chercheurs de l équipe vous feront découvrir les capacités de ce robot à planifier et exécuter ses déplacements, même dans des configurations très contraintes. Peut-on placer 8 reines dans un échiquier 8x8 de telle sorte qu aucune reine n attaque l autre? Comment aider un voyageur de commerce à décider un chemin, de préférence optimal, pour visiter un ensemble de villes afin de distribuer une marchandise? A quoi sert la résolution de ce type de problèmes? Ces problèmes sont-ils vraiment difficiles? 8 Fête de la Science LAAS-CNRS Fête de la Science LAAS-CNRS 9
7 Démonstration 7 Démonstration 9 Analyse de vulnérabilités d équipements grand public connectés à Internet Vous rencontrerez : Eric Alata, Yann Bachy S il est indéniable qu une connexion à l Internet peut être un atout considérable, elle peut s avérer aussi une source de danger potentiel. Les menaces visent principalement les systèmes informatiques «classiques» tels que les machines personnelles connectées à Internet, mais peuvent aussi fort bien viser tout autre type de matériel connecté, quelle que soit son utilisation. En particulier, les «Box ADSL», point d entrée du réseau Internet au domicile, peuvent contenir des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des attaquants. La compromission d une telle Box peut être particulièrement intéressante pour un attaquant car elle représente potentiellement la possibilité de cibler l ensemble des équipements connectés au domicile depuis cette Box. Les démonstrations proposées dans ce cadre mettent en évidence certaines vulnérabilités des Box ADSL et montrent comment un attaquant éventuel pourrait en tirer profit. Démonstration 8 Attaques informatiques par entrées/sorties Vous rencontrerez : Vincent Nicomette Les attaques ciblant les systèmes informatiques continuent à se multiplier. Aujourd hui, la plupart d entre elles consistent à faire exécuter des programmes malveillants par le processeur. Mais ce type d attaques peut assez facilement être détecté par d autres programmes (les anti-virus). Récemment, de nouvelles attaques exploitent les dispositifs d entrées-sorties (contrôleurs, périphériques) pour effectuer des actions malfaisantes. De telles attaques par entrées-sorties peuvent être très difficiles à détecter et à contrer puisqu elles peuvent être mises en œuvre très simplement, par exemple en branchant un périphérique tel qu un ipod sur la machine cible de l attaque. Pour l attaquant, il s agit d exploiter des vulnérabilités (bugs) présents dans des dispositifs d entrées-sorties ou pour les fabricants de tels dispositifs de cacher des fonctions malveillantes, par exemple à la demande de services gouvernementaux. Les démonstrations proposées présentent quelques exemples de telles attaques. SOUK, Spatially observing human kinetics Visualiser les interactions sociales dans une foule Vous rencontrerez : Matthieu Roy, Gilles Trédan, Christophe Zanon, Jesus Friginal, Roberto Pasqua, Luca Donati, Emilien Dubois Une démonstration au cours de laquelle le public participant peut visualiser ses interactions sociales dans une foule grâce à leur modélisation informatique. Les technologies de microlocalisation permettent aujourd hui de collecter des données sur un phénomène jusqu alors inaccessible : la mobilité et les interactions d une foule d individus. Comprendre la dynamique de tels phénomènes conditionne le développement d applications réparties sur les terminaux mobiles. Observer ces topologies de communication sans fil des terminaux mobiles - ou graphes de terrain - requiert une boite à outils mathématique adaptée et l aspect dynamique représente encore un défi. Un modèle cependant permettrait une approche et une manipulation théorique du problème dont la maîtrise, dépassant le champ de l informatique, s appliquerait aussi à d autres disciplines comme les neurosciences, la sociologie ou l éthologie. Le projet Souk propose l observation des dynamiques spatiales humaines, se concentrant sur les rassemblements publics et les évènements sociaux. Un des raisons de ce choix se fonde sur l intuition que, pour modéliser les graphes de terrain, il convient aussi de caractériser les déplacements humains et leurs causes. L observation réalisée par Souk capture à la fois les positions des individus (et donc des terminaux mobiles qu ils transportent), et leurs interactions sociales. Environ points sont enregistrés en l espace d une heure. Les participants à l expérience sont équipés de deux capteurs aux épaules qui vont rapporter leur position et leurs interactions. Sont considérées comme interactives des positions qui se font face. Des personnes proches dans l espace mais se trouvant dos à dos ne sont pas supposées interagir. Les participants équipés évoluent librement tandis que sont enregistrées leurs interactions. L information collectée est visible en temps réel sur un écran où chacun peut vérifier sa propre évolution dans l espace physique et social et donc percevoir sa «place» dans la foule. 10 Fête de la Science LAAS-CNRS Fête de la Science LAAS-CNRS 11
8 Démonstration 10 Visite 1 Des moyens technologiques performants Navigation autonome d un robot Comment naissent les puces électroniques? Fabrication de micro et nanocomposants dans la salle blanche Vous rencontrerez : Arnaud Degroote, Pierrick Koch, Artur Maligo, Ellon Mendes La navigation autonome est une fonction de base en robotique mobile, qui permet de réaliser des missions d exploration, de surveillance ou de recherche d événements particuliers. Pour réaliser cette fonction, le robot perçoit son environnement à l aide de télémètres lasers, s y localise en exploitant ses caméras, détermine les déplacements faisables et réalise ces déplacements. L ensemble de ces processus sont exécutés de manière continue, et permettent au robot de rallier les objectifs qui lui sont donnés tout en évitant les obstacles imprévus. Les démonstrations consistent à indiquer au robot un chemin de ronde en quelques clics, qu il affine en trajectoires effectuées de manière autonome. Les différents processus embarqués à bord du robot sont visualisés en temps réel. Le robot Mana en démonstration en Allemagne Vous rencontrerez : Antoine Maiorano, Pierre François Calmon, Benjamin Reig, Laurent Mazenq, Monique Dilhan, Amandine Lestras, Bernard Rousset, Hugues Granier Cette visite exceptionnelle vous permettra de découvrir les différentes étapes et les équipements utilisés pour la fabrication des circuits intégrés encore appelés puces électroniques présentes dans de multiples appareils de la vie courante (voitures, ordinateurs, consoles de jeu vidéo, téléphones mobiles, etc.) Après avoir enfilé la tenue réglementaire, vous allez parcourir les différentes zones de la salle blanche, un environnement strictement contrôlé (poussière, température, humidité, lumière) afin d éviter toute contamination particulaire et lumineuse. Fabriquer une puce électronique, c est réaliser sur quelques centimètres carrés de surface et quelques microns d épaisseur un assemblage d une multitude de composants interconnectés ; simultanément, pour des centaines d exemplaires identiques. A l échelle d une puce, un minuscule grain de poussière représente un rocher qui bouche les chemins dédiés à la circulation des électrons qui transmettent le signal donc l information. C est pour cela que la fabrication a lieu en «salle blanche». L air est constamment renouvelé et filtré. Il contient à 1 million de fois moins de poussières que l air extérieur. Les opérateurs portent en permanence une combinaison qui les couvre presque des pieds à la tête, et retient les particules qu ils génèrent naturellement. C est principalement sur des plaquettes de silicium que ces puces électroniques sont réalisées. Mais on travaille également sur d autres matériaux comme les métaux, des polymères, du diamant, des matériaux qui émettent de la lumière, etc. 12 Fête de la Science LAAS-CNRS Fête de la Science LAAS-CNRS 13
9 Visite 2 Des moyens technologiques performants Le bâtiment intelligent Adream, instrumenté et économe en énergie L enjeu du projet Adream est d imaginer un bâtiment à énergie positive capable de lier le monde virtuel informatique au monde réel des objets physiques. Le bâtiment Adream, son instrumentation et son organisation énergétique JB Meybeck /LAAS-CNRS Un bâtiment à énergie positive de m2 dédié à l intelligence ambiante et aux systèmes cyberphysiques, c est-à-dire capable de lier le monde virtuel informatique au monde réel des objets physiques tel est l enjeu du projet Adream dont le bâtiment emblématique a été inauguré par le LAAS en Ce bâtiment expérimental combine plusieurs sources d énergie pour un total de 100 kwc : photovoltaïque (720 m2 de panneaux dont une façade bi-verre/tri-verre remarquable), géothermie peu profonde associée à une pompe à chaleur, et géothermie de surface via un puits canadien. 14 Fête de la Science LAAS-CNRS Le comportement global du réseau d énergie pourra ainsi être évalué puis validé à l échelle d une infrastructure réelle. La gestion raisonnée des transferts d énergie, avec renvoi éventuel sur le réseau électrique des surplus non consommés, permettra d expérimenter la notion de Smart grid, terme qui désigne un réseau de distribution d énergie incluant non seulement le transport mais aussi des capacités de télécommunication et de mesures via des capteurs ainsi que des capacités de gestion avancée. Avec une plateforme photovoltaïque unique en son genre à leur disposition, les chercheurs planchent sur la gestion et l optimisation de l énergie pour concevoir des réseaux de nouvelle génération, réactifs et adaptatifs, aux performances validées et sûres de fonctionnement. Pour obtenir un smart grid, ils vont élaborer des modèles intégrant les sources d énergie et les besoins des différents utilisateurs, en l occurrence les habitants du bâtiment. Des approches de gestion et d optimisation de l ensemble du système, intégrant les comportements possibles de toutes les entités de production et de consommation du réseau électrique, y compris du point de vue sociologique, seront proposées par un déploiement massif de réseaux de capteurs intelligents et autonomes en énergie. La question énergétique est en effet cruciale à l échelle mondiale. En France, l une des actions les plus visibles vient des producteurs d énergie, EDF en tête, qui déploient des infrastructures de compteurs électriques intelligents dont seront bientôt équipés les foyers de consommateurs. Fête de la Science LAAS-CNRS 15
10 Parcours jeunes Pour les jeunes de moins de 10 ans, des ateliers de découverte et de manipulation. Des doctorants du LAAS proposent des expériences, pour s initier aux sciences tout en s amusant. Vous rencontrerez : Zeina Abdallah, Amel Ali Slimane, Laurène Aoun,Véronique Bardinal-Delagnes, Elena Bedel-Pereira, Olga Bushueva,Hélène Cayron, Emmanuelle Daran, Aude Delagarde, Thi Ti Mai Dinh, Ange Gourbil, Adrian Laborde, Amandine Lestras, Raphaël Marchand, Aiva Simaite, Veljko Tomasevic, Aliki Tsopela, Sabeha Fettouma Zedek Stand Electrochimie, électromagnétisme, électrostatique Electrochimie : Pile à fruits ; mesure du courant avec ampèremètre avec boussole. Electromagnétisme : Visualisation de lignes de champ magnétique ; expérience d Orsted ; établissement d un courant électrique dans une bobine avec un aimant ; aimant en chute dans un tube de cuivre : freinage par induction ; point de Curie. Electrostatique : Attraction/répulsion électrique (confettis, pailles, électroscope) ; application ludique de la répulsion électrique : la lévitation électrostatique ; le carillon électrostatique ; la machine de Van de Graaf : étincelles de 20cm de long et mèches de cheveux dressées sur la tête! la bouteille de Leyde, ancêtre du condensateur. Stand Chimie Comment graver une coquille d oeuf avec du vinaigre? Changer la couleur du jus de chou rouge avec le ph? La réaction du vinaigre avec de la craie. Stand optique Les couleurs et la lumière ; de la loupe à l appareil photo. Stand électronique et microélectronique : composants électriques et circuits imprimés ; fabrication des circuits intégrés. Stand physique des liquides et mécanique : diffusion d une goutte d encre dans l eau ; aiguille qui flotte sur l eau ; retourner un verre d eau plein ; liquide vaisselle, poivre, et eau ; capillarité : plaques de verres qui collent avec de l eau ; aténuation du son dans le vide ; dilatation avec le vide. 16 Fête de la Science LAAS-CNRS
11 Laboratoire d analyse et d architecture des systèmes du CNRS Complexe scientifique de Rangueil - 7, avenue du Colonel Roche, BP Toulouse cedex laas-contact@laas.fr -
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