Capteur MEMS résonnant pour la détection de gaz par spectroscopie photoacoustique
J-66
Doctorat Doctorat complet
Sciences pour l'Ingénieur
Ile-de-France
- Disciplines
- Physique de la Matière Condensée
- Laboratoire
- UMR 9001 Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies
- Institution d'accueil
- Université Paris-Saclay GS Sciences de lingénierie et des systèmes
Description
Les maladies respiratoires chroniques comptent parmi les affections non transmissibles les plus répandues dans le monde, principalement en raison dexpositions environnementales, professionnelles et liées au mode de vie [James2017]. En 2017, la Société Européenne de Pneumologie (ERS) a défini des priorités de recherche sur les biomarqueurs respiratoires [Horvath2017], recommandant le développement de technologies pour une reconnaissance sélective des gaz et des procédures standardisées de mesure en temps réel de la fonction pulmonaire. Actuellement, seuls quelques capteurs électrochimiques existent pour lair expiré : ils sont sensibles mais peu sélectifs et ne détectent quun nombre limité de gaz. À lhôpital, seul le monoxyde dazote (NO) est utilisé comme biomarqueur diagnostique. Le CO₂, le CO et lO₂ sont parfois mesurés à forte concentration dans des protocoles spécifiques, par exemple pour évaluer la diffusion alvéolaire. En dehors de la capnographie (CO₂), aucun dispositif noffre de mesures en temps réel dans les différentes zones respiratoires.Cette thèse vise à développer un capteur photoacoustique compact, ultrasensible et sélectif. La spectroscopie photoacoustique (PAS) détecte les gaz en mesurant leurs raies dabsorption. Un laser, réglé sur la longueur donde du gaz cible, provoque un échauffement local et des variations de pression détectées par un microphone, un cantilever, un diapason quartz ou des MEMS. La détection est indépendante de la longueur donde et du trajet optique, ce qui permet danalyser de très petits volumes et dobtenir une détection rapide. La structure proposée utilise une jauge de contrainte résonante dont la fréquence varie avec la déformation de la membrane excitée par londe acoustique.
Compétences requises
Ce projet multidisciplinaire implique plusieurs domaines incluant : - Mécanique : résonateurs linéaires et non-linéaires. Bonne compréhension des phénomènes acoustiques et de vibrations de structures. Modélisation analytique et éléments finis - Electronique: Bancs de tests incluant générateurs de signaux, détection synchrone, boucle à verrouillage de phase, oscilloscopes, interfaçage par ordinateur, etc. - Process de fabrication en salle blanche : volonté de travailler à la fabrication et à la caractérisation de dispositifs en salle blanche : lithographie, gravure, observations au microscope, caractérisation optique de nanostructures en mouvement, etc. Il n'est bien sûr pas requis que le candidat soit à l'aise avec l'ensemble de ces éléments mais elle/il devra être motivé pour les investiguer. Des compétences en optique géométrique (en particulier des compétences expérimentales) et une expérience des tests sous vide serait un plus. Une connaissance de Matlab et/ou Python serait également un plus.Bibliographie
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Mots clés
MEMS, Capteur, Détection de gaz, Spectroscopie, ResonateurOffre financée
- Type de financement
- ANR
- Pays
-
Mexique (Conacyt)
Si vous êtes une institution d'accueil française, vous trouverez plus d'information sur ce programme à cette page
Dates
Date limite de candidature 30/06/26
Durée36 mois
Date de démarrage01/10/26
Date de création02/12/25
Langues
Niveau de français requisA2 (élémentaire)
Niveau d'anglais requisB2 (intermédiaire)
Divers
Frais de scolarité annuels400 € / an
Contacts
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