Programme

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Programme
Semaine Scientifique esiea
du
19 au 23 mars 2007
Conférences ouvertes au public. Inscriptions auprès de Florance RODIUS : [email protected]
Lieu : esiea, 72 avenue Maurice Thorez, 94200 Ivry
Objectif : la Semaine Scientifique esiea a pour objectif de promouvoir les sciences auprès des
jeunes, en leur présentant des mini-conférences, alternant démonstrations de projets et théorie,
sur les thèmes :
Images, Informatique et Sécurité, Robotique et Traitement des signaux
Ces conférences seront présentées par des élèves, des professeurs, des chercheurs et des
ingénieurs qui souhaitent faire partager leurs passions.
Elles offrent ainsi un contact direct avec des spécialistes en la matière.
PROGRAMME
Lundi 19 mars 2007 : Démonstrations de projets d’élèves
10h15 -16h
16h-17h30
: Concours des Projets Pluridisciplinaires de 2ème année, salles 11 et 12
: Remise des prix, salle 11
Mardi 20 mars 2007: Conférences Atelier Développement Novacteur esiea
9h-11h45
: Présentation des objectifs de l’activité ADN Carol-Ann Braun, salle 10
14h-15h30
: L’œil du robot par Youcef Mezouar, Responsable du Master mécatronique de l’université
Blaise Pascal de Clermont Ferrand ; salle 10
16h-17h30
: Ateliers développement novacteur, animés par Carol-Ann Braun ; salle 11
Mercredi 21 mars 2007: Conférences Atelier Développement Novacteur esiea
10h15-11h45
14h-15h30
salle 10
16h-17h30
: La radiologie médicale, Henri Rougeot, Docteur en Physique des accélérateurs, salle 10
: The Bionic Arm Presented by : Loïca AVANTHEY, Paul CASALIS and Frédéric GODART;
: Ateliers développement novacteur, animés par Carol-Ann Braun ; salle 11
Jeudi 22 mars 2007: Rencontres Ingénieurs
10h15h-11h
: Identification de sources de bruits en aéronautique, Daniel Blacodon chercheur à
l’Onéra ; salle 10
12h30-14h
: Table ronde : « Métiers de la finance » avec la participation de Nicolas Heguy. du
groupe Sopra, de Jean-Martial Mintsa et Christelle Meunier, de la Société Générale, ingénieurs esiea ; salle
10
14h30-17h
: Ateliers développement novacteur, animés par Carol-Ann Braun ; salle 11
Vendredi 23 mars 2007: Projection de films scientifiques
10h15-11h45 : Linguistique et Informatique- La traduction automatique ; conférence de l’université de
tous les savoirs par Laurence Danlos, Professeur à Paris7, Directeur de recherche à l’INRIA ; Film
commenté par David Julien, Ingénieur esiea, enseignant-chercheur pôle SIS ; salle 10
14h-15h30
: Acoustique et renversement du temps; conférence de l’université de tous les savoirs par
Mathias Fink, Professeur de Physique à l'École Supérieure de Physique et de Chimie de la Ville de Paris ;
salle 10
16h-17h
: Clôture de la Semaine Scientifique : Projection du JT Oxygène autour d’un pot;
salle 10
Résumés
Lundi 19 mars 2007, 10h15-16h, salles 11 et 12 : Salon des projets pluridisciplinaires
Démonstrations des projets technico-scientifiques de 2ème année
Salle 11 :
Capteur d’inclinaison
Maintien en sustentation d'une sphère métallique
Hologrammes
Vidéoprojecteur
Le fonctionnement de la souris
Robot dessinateur
Protection de logiciels
Robot sous-marin
Electro encéphalogramme
Salle 12 :
Météosat
Le fonctionnement de la souris (2)
Outils de conception d'un portail d'entreprise
Développement d'un jeu à la "darwin"
Création d'un logiciel pédagogique pour les langues
Hologrammes (2)
Cryptage de données
Détection de virus par signatures
Procédés asymétriques d'identification
Mardi 20 mars 2007, 10h15-11h45, salle 10 : La radiologie médicale
Par Henri Rougeot, Docteur en Physique des accélérateurs
Le diagnostique médical a subi, au vingtième siècle, une transformation radicale. De qualitatif, il est
devenu quantitatif. La Radiologie Médicale n'échappe pas à cette révolution. Il a fallu pour cela imaginer et
développer des capteurs plus compatibles avec une exploitation numérique des images que le film ou
l'intensificateur d'Image Radiologique (IIR).
La présente conférence à pour objet de décrire et de caractériser les détecteurs numériques d'image
radiologiques connus sous la dénomination anglaise de FPD (Flat Panel Detector). Ces détecteurs sont en
voie d'ouvrir le diagnostic radiologique à l'ère informatique, tout comme, dans une mesure moindre, cela a
été le cas des CCD (Charge Coupled Device) en photographie.
Après une brève revue des autres méthodes de production d'images médicales dans lesquelles
s'inscrit la radiologie numérisée, un rappel didactique des fondements de la radiologie médicale permettra
d'appréhender la nature des problèmes qu'il a fallu résoudre. Les capteurs et les systèmes d'image
conventionnels utilisés seront décrits pour servir de référence aux progrès accomplis par le développement
et l'utilisation des FPD.
Si l'utilisation des nouveaux dispositifs est en voie de radicalement changer le fonctionnement des
hôpitaux et des dispensaires (télé radiologie, traitements d'images, diagnostic sur moniteur, exploitation en
temps réel, révélation de nouveaux champs diagnostiques), les domaines d'application restent les mêmes
avec leurs spécificités. Ces domaines d'applications ou Modalités sont la Radiologie Générale et
Thoracique, la Mammographie, l'Angiographie et la Radiologie Cardiaque. Ces modalités et leurs spécificités
seront décrites.
C'est sur ces bases, fondement de la radiologie médicale, méthodes conventionnelles et Modalités
médicales, que seront mis en exergue les atouts de la révolution numérique en radiologie et décrit le
détecteur d'image FPD ayant permis cette révolution. On détaillera les deux structures en compétition, les
compromis impliqués avec leurs limites physiques ou technologiques et les séquences de construction. Les
circuits électroniques de proximité et d'interface avec les consoles de commande ainsi que les traitements
numériques requis seront schématiquement exposés.
Cette description sera illustrée par des exemples pratiques de réalisation encore à l'état de
prototypes ou déjà sur le marché.
La radiologie numérisée est un domaine en pleine mutation et en expansion quasiment explosive.
Elle représente un marché de quelque 20 Milliards d'Euros à 15 ans d'échéance. C'est une voie pérenne et
sûre pour des ingénieurs formés, entre autres, aux techniques de l'électronique et de l'informatique. Il a
donc été jugé utile de conclure la conférence en rappelant les métiers impliqués dans la construction de
systèmes radiologiques numérisés et les principaux constructeurs qui s'y consacrent.
Henri Rougeot est docteur en physique des accélérateurs (Université d’Orsay). Il a enseigné l’Electronique
médicale à la Faculté de Médecine de Paris. Il a plus de 39 ans d’expériences managériales et de
développement en détection et imagerie médicales
De 1962 à 1964 il est chercheur au CNRS et travaille sur les détecteurs nucléaires.
Il travaille ensuite durant 27 ans chez Thomson CSF sur les Tubes et dispositifs à Image où il a
successivement les missions de Chef de projet, de Chef de programme (Vision de nuit et images à
infrarouge), de Chef de développement (Images aux Rayons X) et finalement de Directeur technique.
Plus spécifiquement, en 1983, il initie le développement des détecteurs numériques d'image radiologiques
qui aboutira quelques années plus tard à un partenariat avec Siemens et Philips. Cette activité a donné
naissance à l’entreprise Trixell, filiale de THALES. Ce procédé de détection numérique remplace la
technologie de films radiologiques et images aux rayons X par une technologie numérique à travers le
monde ; il a été adopté par toutes les entreprises de systèmes médicaux.
En 1989, on lui propose un poste de directeur des Technologies de détecteurs d’images à la Générale
Compagnie Electrique aux USA.
Bien qu’il ait géré d’autres aspects du développement des images médicales tels que celles de la médecine
nucléaire et les images CT, il initie une approche alternative à la radiologie numérique. Il devient alors le
principal chercheur de la GE dans le groupe de développement national en mammographie numérique,
lancé par l’institut national de la santé à Washington, associant plusieurs hôpitaux, universités et entreprises.
De ce partenariat résulteront les systèmes numériques sans film de mammographie, actuellement
développés par la GE.
En 1996, il rejoint Noranda-MHTN (Matériau de Haute Technologie Noranda) au Quebec, filiale de
l’entreprise Noranda à Montreal en tant que directeur des détecteurs médicaux afin de construire un
nouveau détecteur pour des applications à la photocopie. Il fonde alors la compagnie ANRAD Corporation
dont il devient le premier président. Cette entreprise développe actuellement des systèmes d’images pour la
cardiologie, la mammographie, et les dépistages médicaux à travers le monde.
En 2000, Il retourne aux USA et est nommé vice-président de la société Analogic avec des missions
essentiellement de consultant en images médicales, jusqu’en 2002 où il revient en France..
Durant sa carrière, Henri Rougeot, a été primé pour 72 brevets ; il a écrit ou coécrit plus de 50 publications
scientifiques.
Mardi 20 mars 2007, 14h-15h30, salle 10 : L’œil du robot
par Youcef Mezouar, Responsable du Master mécatronique de l’université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand
Dans cet exposé, nous aborderons les thématiques de la vision artificielle et de la robotique. Dans, un
premier temps nous dresserons un panorama de ces disciplines en nous focalisant plus précisément sur
leurs interactions. Nous essaierons de montrer les difficultés liées à l'utilisation d'un capteur fournissant des
informations bidimensionnelles pour l'interprétation d'un monde 3D. Nous illustrerons ces thématiques à
travers de nombreux exemples et terminerons l'exposé sur une ouverture vers les travaux de recherche
actuels dans ces domaines.
Youcef Mezouar est né le 30 Juin 1973, diplomé de l'Ecole centrale de Nantes en 1996, il obtient un DEA
spécialité Vision et Robotique en 1997. En 2001, il soutient un doctorat mention informatique à l'Université
de Renne I. Les travaux menés durant sa thèse dans l'équipe LAGADIC de l'INRIA de Rennes portent sur
l'utilisation de la vision artificielle pour la commande de systèmes robotiques. Il passe ensuite une année
dans le laboratoire de robotique à Columbia University, New-York, USA .Il travaille alors sur l'utilisation de la
vision artificielle pour la manipulation fine de protéine. Depuis 2002, il a rejoint l'Université Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand où il est responsable du Master Mécatronique. Ces travaux de recherche portent sur la
localisation, la navigation et la commande des systèmes robotiques par vision artificielle.
Mercredi 21 mars 14h-15h30 : The Bionic Arm
Presented by : Loïca Avanthey, Paul Casalis and Frédéric Godart.
Humans are taking a new step in the path of science. They now are able to replace parts of their body with
mechanical objects. You may already have heard about a bionic arm in some science-fiction story, but it now
exists in the world in which you are living. We will explain to you how the bionic arm works, its mobility and
limits, and what is expected for the future.
We welcome you in a place where technologies go beyond what was imaginable. Let’s enter the Bionic
World !
Loïca AVANTHEY, Paul CASALIS and Frédéric GODART are students esiea at second level.
Jeudi 22 mars 10h15-11h45 : Identification de sources de bruit en aéronautique
Par Daniel Blacodon, chercheur à l’Onéra
La première partie de l’exposé portera sur une description sommaire de l’ONERA et des travaux de
recherches qui y sont menés. Puis je présenterai mon activité actuelle qui porte sur la caractérisation des
sources sonores à l’aide de méthodes d’imagerie acoustique. L’objectif de ce travail est d’identifier les
sources acoustiques gênantes en vue de la réduction de leurs niveaux rayonnés. Cette seconde partie sera
illustrée par quelques résultats obtenus lors tests réalisés en soufflerie avec une maquette d’airbus, ou en
vol avec un hélicoptère Dauphin.
Biographie
Mes travaux de recherche réalisés à l’ONERA portent sur le développement de méthodes de traitement du
signal pour la caractérisation de phénomènes acoustiques où optiques. Mon activité repose sur l’interaction
forte entre l’estimation de paramètres acoustiques, l’optimisation des méthodes d’analyse et le posttraitement en vue de tâches de diagnostics. A la fois proche du modèle générateur du signal et de la
mesure, le traitement du signal, tel qu’il est pratiqué, se décline donc essentiellement dans le cadre d’une
problématique de métrologie fine en acoustique ou en optique. Mes activités de recherche sont déclinées en
cinq thématiques : l’acoustique des hélicoptères et des avions, l’extrapolation de champs sonore, l’analyse
modale, l’estimation de la densité spectrale de sources acoustiques et la restauration d’images satellitaires
dégradées par la turbulence atmosphérique. Le trait d’union de ces thèmes de recherche réside dans
l’association de traitements du signal dédiés à des applications de métrologie fine. Chaque projet ayant
permis d’acquérir de nouvelles compétences et d’alimenter de futurs projets. C’est à ce prix qu’il m’a été
possible de publier certains travaux dans des revues comme le Journal of the Acoustical Society of America,
le Journal of Aircraft ou encore dans le Journal of the American the Helicopter Society dont la liste est
indiquée ci-desous.
Liste des publications avec comité de lecture
Blacodon D et Candel S.M, « Extrapolation de champs axisymétriques par une méthode spectrale. II »,
Revue d’Acoustique, N°72, p.149-161 (1985). Journal of Aircraft,
Blacodon D, Candel S.M and Elias G, « Radial Extrapolation of Wave fields from Synthetic
Measurements of the Nearfield », Journal of the American Society of America, 82(3), p.1060-1072
(1987).
Blacodon D, Caplot M and Elias G, « A Source Localization Technique for Impulsive Multiple
Source », Journal of Aircraft, Vol.26, p.154-156, Février 1989.
Manoha E, Brenot D, Blacodon D et Loopuyt P , « Etalonnage d’un réseau de microphones »,
Premier Congrès d’acoustique, Lyon, Supplément au Journal de Physique, fasc. 2, Vol. 2 p .11411144, 1990.
Blacodon D, Léwy S, « Spinning Mode Analysis of Acoustique Field Generated by a Helicopter
Turboshaft Engine », Journal of Aircraft, Vol.29, N°.6, p.1073-1079, Nov-Déc. 1992.
Blacodon D, Brenot D, « Estimation du champ acoustique lointain d’une plaque plane bafflée à partir
de la mesure de son champ d’accélération », Colloque C1, supplément au Journal de Physique III,
Vol 2, Avril 1992.
Blacodon D « Acoustic Spinning Mode Analysis by an Iterative Threshold Method», Journal of
Aircraft. Vol. 32, N°2, Mars – Avril 1995, p 377-384.
Blacodon D, Brenot D, Julienne A, « Farfield Prediction of Sound Radiated by a Steel Baffled Plate
from Interpolated Measurements of its Acceleration Distribution »,
Journal of Aircraft, Vol.37, N°.3, p.427-433, May-June. 2000.
Blacodon D «Spectral analysis of airframe noises of an aircraft model airbus A320/A321 », Europeen
Research Community On Flow, Turbulence and Combustion (ERCOFAC) Bulletin No 58, September
2003.
Blacodon D, and Elias G, « Level Estimation of Extented Acoustic Sources Using a Parametric
Method»,
Journal of Aircraft, Vol. 41, N° 6, p. 1360-1369, November-December 2004.
Blacodon D, Elias G and Prieur J. « Noise Source Localisation on a helicopter in Flight», the Journal
of the American Helicopter Society., Vol. 49, N° 4, p. 427- 433., May-June 2000.
Blacodon D, «Analysis of the Airframe Noise of an A320/A321 with a Parametric Method», Journal of
Aircraft, Journal of Aircraft, Vol.44, N°.1, p. 26-34, January – February 2007.
Jeudi 22 mars 12h30-14h00 : Table ronde « Les métiers de la finance »
Avec la participation de juniors esiea du groupe Sopra et de la Société Générale.
Christelle Meunier, Nicolas Heguy et Jean-Martial Mintsa viennent de soutenir leur mémoire de fin d’études
dans le domaine de la banque et finance. Ils viennent nous faire part de leur expérience.
En parallèle à son stage ingénieur, Jean-Martial a suivi des cours de Master 2 à l'université Pierre et Marie
Curie (Paris VI).
Pour mieux se préparer au domaine de la finance, il a choisi l’option probabilités et applications en
thématique Statistique. Il nous parlera du choix de ces modules : Mouvement brownien et calcul
stochastique, Théorie de la décision et estimation paramétrique, Processus de Markov, Méthodes de MontéCarlo en finance, Sensibilité et calculs d'erreur; Application à la finance. Etudes des différentes méthodes de
pricing des options, des modèles financiers : Black et Scholes...
Vendredi 23 mars, 10h15-11h45, salle 10 : Linguistique et Informatique –
La traduction automatique
Projection de la conférence de l’université de tous les savoirs par Laurence Danlos,
Professeur à Paris7, Directeur de recherche à l’INRIA ;
Film commenté par David Julien, Ingénieur esiea, enseignant-chercheur du pôle SIS
Conférence du 16 février 2000 par Laurence Danlos. La linguistique informatique est un domaine
scientifique neuf, né du développement conjoint des modèles mathématiques et informatiques (théorie des
langages formels) et de la formalisation des descriptions linguistiques. Il a pour objectif le traitement
automatique du langage naturel et il se situe au carrefour de la linguistique et de l'intelligence artificielle ou
des sciences cognitives dans leurs recherches sur le langage naturel. Les recherches en linguistiques
informatiques débouchent sur des applications qui relèvent des Industries de la Langue. L'application la plus
connue et la plus ancienne est la Traduction Automatique. Nous exposerons les principales difficultés
rencontrées en Traduction Automatique et nous dresserons un bilan sur les systèmes existants et sur les
perspectives. Nous présenterons ensuite un panorama des autres applications, en particulier celles issues
de l'émergence du Web (La Toile) dans lesquelles les calculs statistiques se combinent avec les calculs
linguistiques.
Vendredi 23 mars, 14h-15h30, salle 10 : Le renversement du temps
Projection de la conférence de l’université de tous les savoirs par Mathias Fink, Professeur
de Physique à l'École Supérieure de Physique et de Chimie de la Ville de Paris.
Conférence du 15 décembre 2000 par Mathias Fink. Le renversement du temps est un des concepts qui
obsèdent toujours bon nombre de physiciens. Bien que les équations de la Physique microscopique soient
réversibles, les objets macroscopiques ont un comportement apparemment irréversible. Ce problème de
l’irréversibilité peut être abordé d’un point de vue théorique mais aussi du point de vue de l’ingénieur : peuton réaliser une machine assez sophistiquée entourant un objet complexe, formé de nombreuses particules
en mouvement, qui soit capable de faire revivre à cet objet sa vie passée ? C’est dans ce cadre que nous
présenterons les recherches faites sur les « miroirs à retournement temporel » et que nous montrerons que
ces miroirs peuvent être réalisés assez facilement lorsque le mouvement des particules est induit pas des
ondes acoustiques ou ultrasonores. Ces miroirs acoustiques à retournement temporel ont d’étranges
propriétés et nous montrerons que paradoxalement, plus le milieu de propagation est complexe, plus les
miroirs sont faciles à réaliser. Parallèlement à cette recherche fondamentale sur le problème de
l’irréversibilité, les applications de ces dispositifs sont très nombreuses et nous présenterons un certain
nombre de ces applications qui vont de la thérapie et de l’imagerie médicale au contrôle du son en passant
par le contrôle non-destructif des solides et la télécommunication sous-marine.
Vendredi 23 mars, 16h-17h00, salle 10 :
Clôture de la Semaine Scientifique : Projection du JT Oxygène autour d’un pot
Vous êtes tous cordialement invités à la projection du film qu’oxygène réalisera sur la
semaine scientifique autour d’un pot