Équipe SMH : Systèmes et Microsystèmes Hétérogènes

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De Équipe SMH : Systèmes et Microsystèmes Hétérogènes
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Les chercheurs impliqués dans l'équipe SMH ont une grande expérience dans le domaine des systèmes intégrés pour l'instrumentation. Ces systèmes sont composés de sous-ensembles spécifiques :
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Les chercheurs impliqués dans l'équipe SMH ont une grande expérience dans le domaine des systèmes intégrés multiphysiques pour l'instrumentation. Ces systèmes sont composés de sous-ensembles spécifiques :
 
* un transducteur qui convertit un mesurande en signal électrique,
 
* un transducteur qui convertit un mesurande en signal électrique,
 
* une chaîne instrumentale chargée de conditionner (amplification, traitement, manipulation) le signal électrique issu du transducteur.
 
* une chaîne instrumentale chargée de conditionner (amplification, traitement, manipulation) le signal électrique issu du transducteur.
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== Capteur magnétiques intégrés ==
 
== Capteur magnétiques intégrés ==
  
[[File:Capt_Pr_1.jpg|180px|thumb|right|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors Layout view of a Hall effect transducers-based 3D magnetic sensors integrated in CMOS technology]]]
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[[File:Capt_Pr_1.jpg|180px|thumb|right|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s Dessin des masque d'un transducteur magnétique à effet Hall 3D en technologie CMOS]]]
  
These activities concern the development of CMOS technology-compatible high-resolution magnetic sensors and mainly on Hall effect-based sensors that can measure one, two or three axis magnetic field components.
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Ces activités portent sur l'étude et le développement de capteurs magnétiques à haute résolution compatibles avec les technologies CMOS, dont principalement les capteurs à effet Hall permettant de mesure des composantes de champ à une, deux ou trois dimensions.
<!--[[File:VHD_cross.JPG|120px|thumb|left|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors Micrograph of perpendicular LV-VHDs]]]-->
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<!--[[File:VHD_cross.JPG|120px|thumb|left|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s Microscopie d'un capteur de type LV-VHD]]]-->
  
Silicon Hall effect sensors typically allow the measuring of both static and dynamic magnetic fields with resolution in the range of 10µT (for comparison purpose, the Earth magnetic field in Strasbourg is about 47 µT). This level of performance is usually achieved with Horizontal Hall Devices (HHD), i.e. transducers that are sensitive to the component that is perpendicular to the surface of the chip. 2D or 3D magnetic field sensors require the use of Vertical Hall Devices (VHD), i.e. sensitive to the component that is parallel to the surface of the chip, and are usually implemented in high-voltage compatible technologies to reach the same level of performance as HHDs. We have developed the first high-performance low-voltage CMOS technology compatible VHD (LV-VHD). Our most recent LV-VHD achieves best reported performance with about 50 µT resolution.
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Les capteurs à effet Hall permettent typiquement de mesurer des champs magnétiques à la fois statiques et dynamiques avec une résolution de l'ordre de 10µT (à titre de comparaison, le champ magnétique terrestre à Strasbourg est environ de 47µT). Ce niveau de performance est généralement obtenu avec des capteurs à effet Hall horizontaux (HHD), c'est à dire des transducteurs sensible au champ perpendiculaire au plan de la puce de silicium. Les capteurs 2D ou 3D nécessitent l'usage de transducteurs verticaux (VHD), c'est à dire sensible au champ parallèle au plan de la puce, et sont donc généralement fabriqués en technologie compatible avec la haute tension afin d'atteindre les mêmes niveaux de performances que les HHD. Nous avons développé le premier VHD haute performance en technologie CMOS standard, basse tension (LV-VHD). Notre plus récent transducteur LV-VHD a les meilleures performances rapportées à ce jour dans l'état, avec une résolution de 50µT.
  
We have also been investigating a promising new device called the CHOPFET. The CHOPFET is a MAGFET-based (magnetic field-effect transistor) structure that allows the applying of the “spinning current” technique, so far applied to Hall devices only. This opens new perspective in terms of ultra-low power and ultra-high resolution fully CMOS compatible magnetic sensors.
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Nous étudions également un nouveau dispositif prometteur nommé CHOPFET. Le CHOPFET est basé sur le concept du MAGFET (magnetic field-effect transistor) avec une structure permettant d'appliquer la technique dite du "courant tournant' ou “spinning current”, qui n'avait jusqu'alors pu être appliquée qu'aux capteurs à effet Hall. Ce dispositif ouvre de nouvelles perspectives en termes de capteurs ultra haute résolution et ultra basse consommation pleinement compatible avec avec les technologies CMOS standards.
  
  
 
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File:VHD_cross.JPG|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors Micrograph of perpendicular LV-VHDs]
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File:VHD_cross.JPG|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s Microscopie de transducteurs LV-VHD]
File:3D_gradient.png|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors MRI 3D magnetic field gradient measurment]
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File:3D_gradient.png|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s Mesure de gradients magnétiques 3D en IRM]
File:CHOPFET_3D.png|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors 3D view of the CHOPFET structure]
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File:CHOPFET_3D.png|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s Vue 3D d'une structure de CHOPFET]
 
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<!--[[File:CHOPFET_3D.png|120px|thumb|left|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors 3D view of the CHOPFET structure]]]-->
 
<!--[[File:CHOPFET_3D.png|120px|thumb|left|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors 3D view of the CHOPFET structure]]]-->
  
==== <u>Related projects</u> ====
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==== <u>Projets en lien</u> ====
  
The principal projects related to magnetic field sensors research activities are:
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Les principaux projets en lien avec les activités de modélisation compacte sont :
* development of a catheter magnetic navigation system for X-ray-based endovascular surgery
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* le développement d'un système système de navigation magnétique de cathéter pour la chirurgie endovasculaire sous rayons X
* XYZ-IRM project, "Development of a dedicated system for active minimally-invasive surgery tools tracking in IRM environment"
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* le projet XYZ-IRM, "Development of a dedicated system for active minimally-invasive surgery tools tracking in IRM environment"
* industrial project in collaboration with SOCOMEC SA company, 2007-2011, "Development of a galvanomagnetic (contactless) current sensor for industrial applications"
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* un projet industriel en collaboration avec la société SOCOMEC SA, 2007-2011, "Development of a galvanomagnetic (contactless) current sensor for industrial applications"
* ANR TecSan project, SmartMRECG (Magnetic Resonance sequence synchronisation and ECG patient monitoring), 2008-2011, "Development of an ECG-Hall sensor for ECG signal measurement and processing in IRM environment"
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* le projet ANR TecSan, SmartMRECG (Magnetic Resonance sequence synchronisation and ECG patient monitoring), 2008-2011, "Development of an ECG-Hall sensor for ECG signal measurement and processing in IRM environment"
* industrial project in collaboration with ABB company, "Rogowki coil-based current sensors with integrated conditioning electronics"
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* un projet industriel en collaboration avec la société ABB, "Rogowki coil-based current sensors with integrated conditioning electronics"
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* le projet prématuration SATT VITTORIA, 2017-2018, "Développement d'un magnéto-amplificateur opérationnel entièrement différentiel breveté, à base de CHOPFET"  
  
  
 
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File:MRI_tracking.png|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors Active magnetic tracking system]
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File:MRI_tracking.png|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s Système de tracking magnétique actif]
File:Current_sensor.jpg|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors Industrial current sensor]
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File:Current_sensor.jpg|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s Capteur de courant industriel]
File:ECG_Hall.png|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Integrated_magnetic_sensors ECG signal correction with ECG-Hall system]
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File:ECG_Hall.png|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteur_magn.C3.A9tiques_int.C3.A9gr.C3.A9s Correction de signal ECG avec le système ECG-Hall]
 
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== Fast imagers ==
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== Imageurs rapides ==
  
This activity aims at developing efficient devices dedicated to measure transient light phenomenons in the time domain, typically between 1 ms (digital CCD camera, intensified and shut) and 1 ps (streak camera), for scientific and industrial investigation purpose.
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Cette activité vise à développer des dispositifs efficaces pour la mesure de phénomènes lumineux transitoires dans le domaine temporel, typiquement de 1ms (caméra CCD numérique, intensifée et obturée) et 1ps (caméra à balayage de fente), pour des applications scientifiques ou industrielles. Découvrez notre vidéo [http://www.canalc2.tv/video/14077 "Les caméras rendent le temps visible"].
  
We have grown advanced experience in the field of instrumentation systems for optical metrology with both spatial and temporal resolution. In particular, we have been working on streak camera systems, which have extremely fast light phenomena measurement capabilities. Whatever the utilized technology (rotating mirror, vacuum tube or silicon), the "streak" approach has 100 to 1000 times better temporal resolution performance compared to the "framing" imagers, and without the constraints of the latter. Thus, these systems have incomparable direct light measurement performance and can also be adapted for measuring spatial or spectral variations.
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Nous avons acquis une solide expérience dans le domaine des systèmes instrumentaux pour la métrologie optique, à la fois en résolution spatiale et temporelle. En particulier, nous travaillons sur des systèmes de caméras à balayage de fente (streak) capable de mesurer des phénomènes lumineux ultra rapides. Quelle que soit la technologie utilisée (miroir rotatif, tube à vide ou silicium), l'approche "streak" a une résolution temporelle 100 à 1000 fois supérieure aux imageurs matriciels (framing), sans en avoir les contraintes. Ainsi, ces systèmes ont des performances incomparables en termes de mesure directe de la lumière et peuvent également être adaptés à la mesure de variations spatiales ou spectrales.
  
The SMH team works on two approaches, i.e. two different technologies:
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L'équipe SMH travaille sur deux approches, c'est à dire deux technologies :
* the vacuum tube technology for both 2D (framing) and 1D (streak) camera design.
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* la technologie à tube à vide pour le design de caméras 2D (framing) et 1D (streak).
** In framing mode, our ultrafast gated intensified camera achieves gating width of 200 ps FWHM. 2D images with 512x512 pixels spatial resolution are thus acquired at above 1 peta pixels/s sampling rate.
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** En mode "framing", notre caméra intensifiée ultra rapide permet d'acquérir des images sur des fenêtres temporelles de 100 ps FWHM. Les images 2D on une résolution spatiale de 512x512 pixels, ce qui correspond à une vitesse d'acquisition de plus d'un peta pixels/s.
** In streak mode, spatial resolution of our camera is reduced down to one single line of 1024 pixels with 2 ps per-pixel temporal resolution, leading to above 1 peta pixels/s total sampling rate.
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** En mode "streak", la résolution spatiale est réduite à une seule ligne de 1024 pixels avec une résolution temporelle de 2 ps par pixel, ce qui permet d'obtenir une vitesse d'échantillonnage de plus d'un peta pixels/s.
  
* the fully integrated standard CMOS technology for solid-state 2D and 1D cameras.
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* la technologie CMOS standard pour les caméras 2D et 1D à état solide entièrement intégrées
** In framing mode, our solid-state burst image sensors reach above 10 Mega frames/s frame rate, with 400x400 pixels spatial resolution, leading to above 1 tera pixels/s total sampling rate.  
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** En mode "framing", notre capteur intégré d'images en rafale atteint un taux de plus de 10 Mega images/s, avec une résolution spatiale de 400x400 pixels, ce qui permet d'obtenir un taux d'échantillonnage total de plus d'un tera pixels/s.  
** In streak mode, our sensors boast subnanosecond temporal resolution with up to 8 Gfps and 128 frames on-chip storage capacity.
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** En mode "streak", notre capteur atteint des résolutions temporelles inférieures à la nanoseconde avec un taux de 8 Gfps et la capacité de stocker 128 images sur la puce.
** Recurrent optical events can also be acquired at such temporal resolution, with extreme sensitivity, i.e. down to single photon counting, thanks to Single Photon Avalanche Diode (SPAD).
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** Des événements optiques récurrents peuvent également être acquis avec la même résolution temporelle et une sensibilité extrême, jusqu'au photon unique, grâce à des diodes à avalanche à photon unique (Single Photon Avalanche Diode, ou "SPAD").
  
Our results lead to the development of a promising technology based on optical tomography of near-infrared diffusing environments, currently in use for medical applications. Time-resolved fluorescence is also an ideal utilization of our systems for applications such as FLIM imagers or high throughput screening of biomolecule thanks to micro fluidic chip.
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Nos résultats ont mené au développement d'une technologie prometteuse basée sur la tomographie optique proche infrarouge, actuellement utilisée dans des applications médicales. La fluorescence résolue en temps est également une mise en œuvre idéale de notre système pour des applications telles que les camera FLIM ou le criblage à haute vitesse de biomolécule au moyen d'un circuit microfluidique.
  
  
[[File:Fast_imaging.png|700px|thumb|center||link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Fast_imagers|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Fast_imagers Vacuum tube and integrated streak cameras]]]
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[[File:Fast_imaging.png|700px|thumb|center||link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Imageurs_rapides|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Imageurs_rapides Caméras à balayage de fente intégrée et à tube à vide]]]
  
==== <u>Related projects</u> ====
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==== <u>Projets en lien</u> ====
The principal projects related to fast imagers research activities are:
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Les principaux projets en lien avec les activités sur les imageurs rapides sont :
* ANR JCJC SIROPOU project, 2008-2010, "system imageur pour l’observation des phenomènes optiques ultrarapides"
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* le projet ANR JCJC SIROPOU, 2008-2010, "système imageur pour l’observation des phenomènes optiques ultrarapides"
* ANR PICO² project, 2015-2019,in collaboration with IPCMS and the LBP, "les interactions biomoléculaires relevées par fluorescence PICOseconde dans les PICO litres”
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* le projet ANR PICO², 2015-2019, en collaboration avec l'IPCMS et le LBP, "les interactions biomoléculaires relevées par fluorescence PICOseconde dans les PICO litres”
* ANR FALCON project, 2014-2017, in collaboration with the CEA LETI, Dolphin Integration and the LPSC, "Caméra rapide 10 millions d’images par seconde par assemblage nanotechnologique"
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* le projet ANR FALCON, 2014-2017, en collaboration avec le CEA LETI, Dolphin Integration et le LPSC, "Caméra rapide 10 millions d’images par seconde par assemblage nanotechnologique"
* Alsace Region/FUI SPIRIT project, 2009-2011, in collaboration with Telmat SA, Photonis (pays-bas), Montena (suisse), "Réalisation d'un système d'imagerie médicale constituant un outil de diagnostic"
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* le projet Alsace Region/FUI SPIRIT, 2009-2011, en collaboration avec Telmat SA, Photonis (pays-bas), Montena (suisse), "Réalisation d'un système d'imagerie médicale constituant un outil de diagnostic"
* SATT "Maturation" ISC project, 2016-2018, in collaboration with Optronis GmbH,  "Caméra à balayage de fente à résolution sub-nanoseconde en technologie CMOS"
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* le projet de "Maturation" SATT ISC, 2016-2018, en collaboration avec Optronis GmbH,  "Caméra à balayage de fente à résolution sub-nanoseconde en technologie CMOS"
* scientific collaboration project MAITODIC, in collaboration with the Institut de Saint Louis (ISL), 2014 – 2017, "Développement d'un démonstrateur de capteur d'imagerie 3D CMOS par temps de vol photonique sur la base d'un concept ISL"
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* une collaboration scientifique sur le projet MAITODIC, avec l'Institut de Saint Louis (ISL), 2014 – 2017, "Développement d'un démonstrateur de capteur d'imagerie 3D CMOS par temps de vol photonique sur la base d'un concept ISL"
  
  
 
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File:CCD_streak.jpg|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Fat_imagers|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Fast_imagers Vacuum tube streak camera]
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File:CCD_streak.jpg|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Imageurs_rapides|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Imageurs_rapides Camera à balayage de fente à tube à vide]
File:CMOS_streak_camera.png|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Fat_imagers|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Fast_imagers CMOS streak camera]
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File:CMOS_streak_camera.png|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Imageurs_rapides|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Imageurs_rapides Caméras à balayage de fente CMOS]
File:Temporal_resolution.png|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Fat_imagers|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Fast_imagers Subnanosecond temporal resolution]
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File:Temporal_resolution.png|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Imageurs_rapides|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Imageurs_rapides Résolution temporelle subnanoseconde]
  
 
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== Chemical sensors ==
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== Capteurs chimiques ==
[[File:Chemical_sensor_setup.png|180px|thumb|right|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Chemical_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Chemical_sensors Test bench for chemical sensor system combining O-FET devices to a dedicated high-voltage CMOS conditioning IC]]]
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[[File:Chemical_sensor_setup.png|180px|thumb|right|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteurs_chimiques|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteurs_chimiques Test bench for chemical sensor system combining O-FET devices to a dedicated high-voltage CMOS conditioning IC]]]
  
 
Integrated chemical sensors find their applications in several fields such as medicine, healthcare, security or industry, where there is a growing interest for more efficient, more compact, faster and cheaper devices.
 
Integrated chemical sensors find their applications in several fields such as medicine, healthcare, security or industry, where there is a growing interest for more efficient, more compact, faster and cheaper devices.
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File:OFET_chemical.png|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Chemical_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Chemical_sensors O-FET molecule]
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File:OFET_chemical.png|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteurs_chimiques|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteurs_chimiques Molécule O-FET]
File:OFET_structure.png|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Chemical_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Chemical_sensors O-FET structure]
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File:OFET_structure.png|link=link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteurs_chimiques|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteurs_chimiques Structure d'un O-FET]
File:LCP_topology.png|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Chemical_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Chemical_sensors DC-DC converter, LCP topology]
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File:LCP_topology.png|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteurs_chimiques|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteurs_chimiques Convertisseur DC-DC, topologie LCP]
  
 
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==== Related projects ====
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==== <u>Projets en lien</u> ====
  
The projects related to the chemical sensors activities are:
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Les projets en lien avec les activités sur les capteurs chimiques sont :
* ANR CAPTEX, 2010-2013, "Modeling of CNTFET-based explosive gas sensors and development of their dedicated fully integrated conditioning electronics"
+
* le projet ANR CAPTEX, 2010-2013, "Modeling of CNTFET-based explosive gas sensors and development of their dedicated fully integrated conditioning electronics"
* API CORALIE, 2015-2016, "Study and fabrication of organic transistors O-FET and their dedicated fully integrated conditioning electronics, functionalizing for biological or medical applications"
+
* le projet API CORALIE, 2015-2016, "Study and fabrication of organic transistors O-FET and their dedicated fully integrated conditioning electronics, functionalizing for biological or medical applications"
  
  
 
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File:OFET_characteristic.png|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Chemical_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Chemical_sensors O-FET Ids=f(Vgate) characteristic curve]
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File:OFET_characteristic.png|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteurs_chimiques|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteurs_chimiques Caractéristique Ids=f(Vgate) d'un O-FET]
File:Chemical_sensor_IC.png|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Chemical_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Chemical_sensors High-voltage CMOS IC for chemical sensor]
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File:Chemical_sensor_IC.png|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteurs_chimiques|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteurs_chimiques Circuit intégré CMOS Haute-Tension pour capteur chimique]
File:CNTFET_testboard.png|link=Multiphysics_systems_and_microsystems#Chemical_sensors|[http://icube-smh.unistra.fr/en/index.php/Multiphysics_systems_and_microsystems#Chemical_sensors CNTFET-based sensor test board]
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File:CNTFET_testboard.png|link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteurs_chimiques|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Capteurs_chimiques Carte de test pour capteur CNTFET]
  
 
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== Systèmes de puissance ==
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Cette thématique de recherche comprend deux axes complémentaires :
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* La conception et la commande de machines électriques spéciales
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* L’optimisation de la conversion d’énergie dans les systèmes multi-physique
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La principale problématique est liée à l’optimisation multicritères de systèmes de conversion d’énergie complexes. Cette optimisation prend en compte la problématique énergétique, la régulation du système d’un point de vue réseau (fréquence, tension),  la gestion de l’énergie (stockage, planification, qualité), la commande du système ainsi que les systèmes de conversions d’énergie.
 +
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Plusieurs travaux complémentaires ont été effectués :
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* L’optimisation de l’association d’un système photovoltaïque dans un onduleur destiné au filtrage actif. Les condensateurs sont remplacés par un ensemble de panneaux photovoltaïques, ce qui permet non seulement de réaliser la fonction filtrage actif, mais également de produire de l’énergie.
 +
* L’étude, la réalisation et l’optimisation d’une microcentrale à base de vis d’Archimède, associée à un alternateur à aimant permanent et un onduleur à réinjection sur le réseau.
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[[File:Power_system_FR.png|700px|thumb|center||link=Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Systèmes_de_puissance|[http://icube-smh.unistra.fr/fr/index.php/Systèmes_et_microsystèmes_multiphysiques#Systèmes_de_puissance Filtrage actif avec panneaux photovoltaïques.]]]
  
 
[[En:Multiphysics systems and microsystems]]
 
[[En:Multiphysics systems and microsystems]]

Version actuelle datée du 25 janvier 2018 à 11:44


Les chercheurs impliqués dans l'équipe SMH ont une grande expérience dans le domaine des systèmes intégrés multiphysiques pour l'instrumentation. Ces systèmes sont composés de sous-ensembles spécifiques :

  • un transducteur qui convertit un mesurande en signal électrique,
  • une chaîne instrumentale chargée de conditionner (amplification, traitement, manipulation) le signal électrique issu du transducteur.

La plupart des thèmes de recherche dans ce domaine sont fortement liés à des applications et font souvent l'objet de partenariats industriels. Nos principales activités de recherche se concentrent sur la co-intégration, sur une même puce, de transducteurs et de leur chaîne instrumentale dédiée. En particulier, l'équipe SMH d'ICube développe continuellement ses compétences dans le domaine des systèmes à architecture mixte, basse consommation, bas bruit, du design de systèmes ultra rapides, de la conception de circuits intégrés (principalement CMOS, BiCMOS et haute tension) et du traitement complexe du signal.

Capteur magnétiques intégrés

Ces activités portent sur l'étude et le développement de capteurs magnétiques à haute résolution compatibles avec les technologies CMOS, dont principalement les capteurs à effet Hall permettant de mesure des composantes de champ à une, deux ou trois dimensions.

Les capteurs à effet Hall permettent typiquement de mesurer des champs magnétiques à la fois statiques et dynamiques avec une résolution de l'ordre de 10µT (à titre de comparaison, le champ magnétique terrestre à Strasbourg est environ de 47µT). Ce niveau de performance est généralement obtenu avec des capteurs à effet Hall horizontaux (HHD), c'est à dire des transducteurs sensible au champ perpendiculaire au plan de la puce de silicium. Les capteurs 2D ou 3D nécessitent l'usage de transducteurs verticaux (VHD), c'est à dire sensible au champ parallèle au plan de la puce, et sont donc généralement fabriqués en technologie compatible avec la haute tension afin d'atteindre les mêmes niveaux de performances que les HHD. Nous avons développé le premier VHD haute performance en technologie CMOS standard, basse tension (LV-VHD). Notre plus récent transducteur LV-VHD a les meilleures performances rapportées à ce jour dans l'état, avec une résolution de 50µT.

Nous étudions également un nouveau dispositif prometteur nommé CHOPFET. Le CHOPFET est basé sur le concept du MAGFET (magnetic field-effect transistor) avec une structure permettant d'appliquer la technique dite du "courant tournant' ou “spinning current”, qui n'avait jusqu'alors pu être appliquée qu'aux capteurs à effet Hall. Ce dispositif ouvre de nouvelles perspectives en termes de capteurs ultra haute résolution et ultra basse consommation pleinement compatible avec avec les technologies CMOS standards.



Projets en lien

Les principaux projets en lien avec les activités de modélisation compacte sont :

  • le développement d'un système système de navigation magnétique de cathéter pour la chirurgie endovasculaire sous rayons X
  • le projet XYZ-IRM, "Development of a dedicated system for active minimally-invasive surgery tools tracking in IRM environment"
  • un projet industriel en collaboration avec la société SOCOMEC SA, 2007-2011, "Development of a galvanomagnetic (contactless) current sensor for industrial applications"
  • le projet ANR TecSan, SmartMRECG (Magnetic Resonance sequence synchronisation and ECG patient monitoring), 2008-2011, "Development of an ECG-Hall sensor for ECG signal measurement and processing in IRM environment"
  • un projet industriel en collaboration avec la société ABB, "Rogowki coil-based current sensors with integrated conditioning electronics"
  • le projet prématuration SATT VITTORIA, 2017-2018, "Développement d'un magnéto-amplificateur opérationnel entièrement différentiel breveté, à base de CHOPFET"


Imageurs rapides

Cette activité vise à développer des dispositifs efficaces pour la mesure de phénomènes lumineux transitoires dans le domaine temporel, typiquement de 1ms (caméra CCD numérique, intensifée et obturée) et 1ps (caméra à balayage de fente), pour des applications scientifiques ou industrielles. Découvrez notre vidéo "Les caméras rendent le temps visible".

Nous avons acquis une solide expérience dans le domaine des systèmes instrumentaux pour la métrologie optique, à la fois en résolution spatiale et temporelle. En particulier, nous travaillons sur des systèmes de caméras à balayage de fente (streak) capable de mesurer des phénomènes lumineux ultra rapides. Quelle que soit la technologie utilisée (miroir rotatif, tube à vide ou silicium), l'approche "streak" a une résolution temporelle 100 à 1000 fois supérieure aux imageurs matriciels (framing), sans en avoir les contraintes. Ainsi, ces systèmes ont des performances incomparables en termes de mesure directe de la lumière et peuvent également être adaptés à la mesure de variations spatiales ou spectrales.

L'équipe SMH travaille sur deux approches, c'est à dire deux technologies :

  • la technologie à tube à vide pour le design de caméras 2D (framing) et 1D (streak).
    • En mode "framing", notre caméra intensifiée ultra rapide permet d'acquérir des images sur des fenêtres temporelles de 100 ps FWHM. Les images 2D on une résolution spatiale de 512x512 pixels, ce qui correspond à une vitesse d'acquisition de plus d'un peta pixels/s.
    • En mode "streak", la résolution spatiale est réduite à une seule ligne de 1024 pixels avec une résolution temporelle de 2 ps par pixel, ce qui permet d'obtenir une vitesse d'échantillonnage de plus d'un peta pixels/s.
  • la technologie CMOS standard pour les caméras 2D et 1D à état solide entièrement intégrées
    • En mode "framing", notre capteur intégré d'images en rafale atteint un taux de plus de 10 Mega images/s, avec une résolution spatiale de 400x400 pixels, ce qui permet d'obtenir un taux d'échantillonnage total de plus d'un tera pixels/s.
    • En mode "streak", notre capteur atteint des résolutions temporelles inférieures à la nanoseconde avec un taux de 8 Gfps et la capacité de stocker 128 images sur la puce.
    • Des événements optiques récurrents peuvent également être acquis avec la même résolution temporelle et une sensibilité extrême, jusqu'au photon unique, grâce à des diodes à avalanche à photon unique (Single Photon Avalanche Diode, ou "SPAD").

Nos résultats ont mené au développement d'une technologie prometteuse basée sur la tomographie optique proche infrarouge, actuellement utilisée dans des applications médicales. La fluorescence résolue en temps est également une mise en œuvre idéale de notre système pour des applications telles que les camera FLIM ou le criblage à haute vitesse de biomolécule au moyen d'un circuit microfluidique.


Projets en lien

Les principaux projets en lien avec les activités sur les imageurs rapides sont :

  • le projet ANR JCJC SIROPOU, 2008-2010, "système imageur pour l’observation des phenomènes optiques ultrarapides"
  • le projet ANR PICO², 2015-2019, en collaboration avec l'IPCMS et le LBP, "les interactions biomoléculaires relevées par fluorescence PICOseconde dans les PICO litres”
  • le projet ANR FALCON, 2014-2017, en collaboration avec le CEA LETI, Dolphin Integration et le LPSC, "Caméra rapide 10 millions d’images par seconde par assemblage nanotechnologique"
  • le projet Alsace Region/FUI SPIRIT, 2009-2011, en collaboration avec Telmat SA, Photonis (pays-bas), Montena (suisse), "Réalisation d'un système d'imagerie médicale constituant un outil de diagnostic"
  • le projet de "Maturation" SATT ISC, 2016-2018, en collaboration avec Optronis GmbH, "Caméra à balayage de fente à résolution sub-nanoseconde en technologie CMOS"
  • une collaboration scientifique sur le projet MAITODIC, avec l'Institut de Saint Louis (ISL), 2014 – 2017, "Développement d'un démonstrateur de capteur d'imagerie 3D CMOS par temps de vol photonique sur la base d'un concept ISL"


Capteurs chimiques

Integrated chemical sensors find their applications in several fields such as medicine, healthcare, security or industry, where there is a growing interest for more efficient, more compact, faster and cheaper devices.

Therefore, since 2010, we have been developing new activities around chemical sensors. More specifically, we aim at interfacing chemical sensors made out of various materials (CNTFET, O-FET, etc.) with their dedicated integrated conditioning electronics. For technological reasons, new electronic devices for chemical phenomenon measurement often require high-voltages (up to several tens of volts) to be properly operated. Therefore, we have been investigating high-voltage CMOS technology-compliant instrumental chains. In particular, we have proposed new high-efficiency DC-DC converters topologies and a dimensioning tool for DC-DC converters conception and optimization. From low-voltage standard IC supply voltage (1.8V, 3.3, 5V), our DC-DC converters can supply power for high-voltage modules (typically operated at 40 to 50 V) on resistive loads (up to several tens of µA).



Projets en lien

Les projets en lien avec les activités sur les capteurs chimiques sont :

  • le projet ANR CAPTEX, 2010-2013, "Modeling of CNTFET-based explosive gas sensors and development of their dedicated fully integrated conditioning electronics"
  • le projet API CORALIE, 2015-2016, "Study and fabrication of organic transistors O-FET and their dedicated fully integrated conditioning electronics, functionalizing for biological or medical applications"


Systèmes de puissance

Cette thématique de recherche comprend deux axes complémentaires :

  • La conception et la commande de machines électriques spéciales
  • L’optimisation de la conversion d’énergie dans les systèmes multi-physique

La principale problématique est liée à l’optimisation multicritères de systèmes de conversion d’énergie complexes. Cette optimisation prend en compte la problématique énergétique, la régulation du système d’un point de vue réseau (fréquence, tension), la gestion de l’énergie (stockage, planification, qualité), la commande du système ainsi que les systèmes de conversions d’énergie.

Plusieurs travaux complémentaires ont été effectués :

  • L’optimisation de l’association d’un système photovoltaïque dans un onduleur destiné au filtrage actif. Les condensateurs sont remplacés par un ensemble de panneaux photovoltaïques, ce qui permet non seulement de réaliser la fonction filtrage actif, mais également de produire de l’énergie.
  • L’étude, la réalisation et l’optimisation d’une microcentrale à base de vis d’Archimède, associée à un alternateur à aimant permanent et un onduleur à réinjection sur le réseau.