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Albert Fert
/ C.N.R.S Images
/ 01-01-2003
/ Canal-U - OAI Archive
Dars (CNRS Images) Jean-François, Papillault (CNRS Images) Anne
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La Médaille d'or du CNRS pour l'année 2003 a été décernée à Albert Fert, physicien, pour sa découverte de la magnétorésistance géante et sa contribution à l'électronique de spin. Dans sa région natale, au pied des Pyrénées, Albert Fert évoque ses souvenirs et ce qui a décidé de sa carrière de chercheur. Le succès de ses travaux est lié à la synergie qui se développe dans une unité mixte de recherche où se rencontrent développements théoriques et préoccupations d'applications industrielles. Le laboratoire d'Albert Fert associe en effet le CNRS, l'Université et un grand industriel, Thalès.
Générique
Auteurs - réalisateurs : Jean-François Dars et Anne Papillault Producteur: CNRS Images media. Diffuseur: CNRS Images, http//videotheque.cnrs.fr Mot(s) clés libre(s) : électronique de spin, magnétorésistance
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Albert Fert, médaille d'or 2003 du CNRS
/ Claude (CNRS Images) DELHAYE, C.N.R.S Images
/ 01-01-2003
/ Canal-U - OAI Archive
DELHAYE Claude (CNRS Images)
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Captation de la conférence de presse au cours de laquelle Albert Fert, physicien, a présenté les travaux qui lui ont valu la Médaille d'or du CNRS pour l'année 2003. Albert Fert est directeur scientifique à l'Unité mixte de physique CNRS - Thales, associée à l'Université Paris Sud. Albert Fert a découvert la magnétorésistance géante et contribué au développement de l'électronique de spin. Ces recherches trouvent des applications pour la conception de têtes de lecture de disques durs. Ces domaines de recherches liés aux nanosciences sont actuellement en forte expansion. Albert Fert étudie aujourd'hui les jonctions tunnel magnétiques qui permettront de fabriquer des mémoires permanentes pour ordinateurs (MRAM).
Générique
Auteur - réalisateur: Claude Delhaye (CNRS Images). Producteur: CNRS Images media. Diffuseur: CNRS Images, http://videotheque.cnrs.fr Mot(s) clés libre(s) : électronique de spin, jonctions, magnétorésistance, mémoire, spin
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Conductivité et supraconductivité
/ Mission 2000 en France
/ 13-08-2000
/ Canal-U - OAI Archive
LEWINER Jacques
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La matière est constituée d'atomes qui présentent beaucoup de points communs : un noyau, autour duquel des électrons gravitent. Dans ces conditions, pourquoi certains matériaux sont-ils isolants et empêchent le passage du courant électrique, alors que d'autres matériaux, laissant les électrons libres de se déplacer, sont conducteurs. Pourquoi un électron, initialement attaché à son noyau, décide-t-il de l'abandonner en se laissant entraîner par des attractions qu'il ressent pour d'autres ? Les électrons ont-ils si peu de principes qu'ils sont prêts à rejoindre le premier noyau qui les attire. Dans cette conférence, on montrera que les électrons, qui sont naturellement assez volages, respectent néanmoins un principe et que ceci explique la plupart des propriétés électriques de la matière. On abordera le cas des isolants, des conducteurs et des supraconducteurs. Ces derniers constituent une énigme non encore résolue. Leur maîtrise pourrait provoquer une révolution industrielle. Mot(s) clés libre(s) : conducteur, courant électrique, ionisation, isolant, matériau, niveau de Fermi, paire de Cooper, principe de Pauli, spin, structure atomique, supraconductivité
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Cordes, les instruments de l'ultime
/ Université Pierre et Marie Curie-Paris 6, UTLS - la suite
/ 17-06-2004
/ Canal-U - OAI Archive
PETROPOULOS Marios
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La théorie des cordes occupe aujourd'hui une fraction importante de la communauté internationale de physique théorique. Les institutions les plus prestigieuses y sont représentées et de nombreux jeunes et brillants étudiants rejoignent chaque année ses rangs. Après avoir été introduites dans les années 60 pour décrire les « interactions fortes » (forces de cohésion nucléaire), les cordes ont été élevées au rang de candidats à la description unifiée de toutes les interactions possibles entre particules. Mais que sont vraiment les cordes ? Comment apparaissent-elles en physique des particules élémentaires ? Quelles notions véhiculent-t-elles dans cette physique ? Et quelles sont leurs ambitions ? Au cours de mon exposé, j'essaierai de donner quelques éléments de réponse à toutes ces questions, et à toutes celles que l'on peut se poser au vu de la diversité du sujet. J'expliquerai ce qui dans les cordes conduit à la notion d'unification des forces, comment s'introduit la gravitation ou encore pourquoi on parle de « nouvelles dimensions » d'espace-temps. Enfin j'évoquerai l'importance grandissante du sujet dans la compréhension de l'évolution de l'univers. Mot(s) clés libre(s) : Big Bang, gravitation quantique, interactions fortes, physique des particules élémentaires, physique théorique, quark, spin, théorie des cordes
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De l'atome au cristal : les propriétés électroniques des matériaux
/ UTLS - la suite
/ 23-06-2005
/ Canal-U - OAI Archive
GEORGES Antoine
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Métaux, semi-conducteurs, ou même supraconducteurs transportant un courant électrique sans aucune résistance, les matériaux présentent une diversité de propriétés électroniques remarquable, mise à profit dans de nombreuses applications qui font partie de notre quotidien. La chimie de l'état solide, en explorant les très nombreuses combinaisons entre éléments pour élaborer des structures de plus en plus complexes, nous invite à un véritable jeu de construction avec la matière, source de nouvelles découvertes. En même temps, le développement de techniques permettant d'élaborer, de structurer, et de visualiser ces matériaux à l'échelle de l'atome, ouvre d'immenses perspectives. Des lois de la mécanique quantique qui régissent le comportement d'un électron, aux propriétés d'un matériau à l'échelle macroscopique, c'est une invitation au voyage au coeur des matériaux que propose cette conférence. Mot(s) clés libre(s) : comportement des matériaux, courant électrique, effet tunnel, électronique, isolant, physique des matériaux, résistivité, semi-conducteur, spin, supraconductivité
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Électronique de spin et capteurs magnétiques
/ UTLS - la suite, Science en Cours
/ 01-01-2006
/ Canal-U - OAI Archive
HEHN Michel, TIUSAN Coriolan
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Le film présente les différentes étapes de fabrication d'une jonction tunnel magnétique. Après avoir défini ce qu'est une jonction tunnel magnétique, on présente pas à pas son élaboration et sa caractérisation. Le matériau de base est obtenu dans une machine de pulvérisation cathodique par empilement de couches minces ; ensuite la structuration latérale de l'échantillon est effectuée par lithographie et gravure, conduite en salle blanche. Enfin est réalisée l'étape de tests et de mesures électriques et le dispositif est intégré à un capteur magnétique.GénériqueLE LABORATOIRE DE PHYSIQUE DES MATERIAUX présente : ELECTRONIQUE DE SPIN ET CAPTEURS MAGNETIQUES Nous remercions pour leur collaboration L.Bouvot et tous les membres du Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés et Applications (LPMIA) Une vidéo LPM-UHP-INPL Nancy Scénario : Michel HEHN : LPM Nancy François MARRON : Cellule TICE-INPL François MONTAIGNE : LPM Nancy Marie-Odile SELME : Ecole des Mines Nancy Corolian TIUSAN : LPM Nancy Animations : François MARRON Images et montage : Jean-Pierre AVOIS Réalisation : Cellule TICE - INPL Nancy Mot(s) clés libre(s) : aimentation, capteur magnétique, champ magnétique, charge des électrons, couche mince, électronique de spin, magnétorésistance, nanotechnologies, spintronique
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Goût de la recherche, saveur de la découverte
/ Jean-Yves Heurtebise, ENS Lyon CultureSciences-Physique, Catherine Simand
/ 01-04-2008
/ Unisciel
Fert Albert, Heurtebise Jean-Yves
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Albert Fert a reçu le prix Nobel de Physique en 2007 « pour la
découverte de la magnétorésistance géante », partagé avec l'Allemand Peter Grünberg. C'est
le douzième prix Nobel de Physique français, après notamment ceux reçus par les Professeurs
Pierre Gilles de Gennes (en 1991), Georges Charpak (en 1992), et Claude Cohen-Tannoudji (en
1997). Cet entretien a été réalisé par Jean-Yves Heurtebise, docteur en Philosophie, à la
suite d'une journée de colloque organisée à Marseille par l'ASSOM, association étudiante
Marseillaise. Mot(s) clés libre(s) : magnétorésistance, magnétorésistance géante, Giant Magneto-Resistance, GMR, spintronique, électronique de spin, prix Nobel de physique 2007, lecture magnétique, disque dur, tête de lecture, tête de lecture magnétique, mémoire magnétique
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Hautes performances en RMN et applications
/ Académie de Lyon - Journée "Milieux extrêmes", ENS Lyon CultureSciences-Physique, Catherine Simand
/ 05-02-2009
/ Unisciel
Emsley Lyndon
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Une conférence de Lyndon Emsley, chercheur au Centre de RMN à
Très Hauts Champs, Université de Lyon, présentée dans le cadre de la journée
académique enseignement-recherche sur les "Milieux extrêmes", à Lyon. Mot(s) clés libre(s) : RMN, Résonance magnétique nucléaire, spin, précession, champ magnétique, effet Zeeman, spectroscopie, spectroscopie de radiofréquence, réponse impulsionelle, spectre RMN, imagerie par résonance magnétique, IRM, imagerie médicale
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Histoire du spin des particules élémentaires
/ Physique au Printemps 2008, ENS Lyon CultureSciences-Physique, Catherine Simand
/ 02-04-2008
/ Unisciel
Martin André
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Une conférence d'André Martin, du CERN (Genève), présentée dans
le cadre de « Physique au Printemps » 2008 sur le thème « La rotation, le spin », 2 avril 2008.
De la conservation du moment angulaire des lois de Kepler au spin de l'électron et au condensat de Bose,
toute l'histoire du spin des particules en physique. Mot(s) clés libre(s) : moment angulaire, spin, principe d'exclusion, Pauli, Dirac, spin de l'électron, boson, fermion, magnéton de Bohr, condensation de Bose-Einstein, lepton, quark, antiélectron, antiparticule
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L'antimatière existe : je l'ai rencontrée
/ Mission 2000 en France
/ 06-08-2000
/ Canal-U - OAI Archive
THIBAULT Catherine
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L' antimatière reste un mystère pour beaucoup d'entre nous. Elle fascine certains, elle fait éventuellement peur à d'autres. Mais, au fait, qu'est-ce que la matière ? Et qu'est-ce que l'antimatière ? Comment est venue l'idée que l'antimatière pouvait exister, et comment l'a-t-on découverte ? Et maintenant, où et comment la produit-on ? Comment l'observe-t-on ? Quelles sont ses propriétés ? Et notre Univers ? Est-il seulement fait de matière ? Et si oui pourquoi ? Mot(s) clés libre(s) : accélérateur de particules, antimatière, antiproton, collision, mécanique quantique, physique des particules, quark, spin
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