{"id":469000,"date":"2025-01-09T09:00:05","date_gmt":"2025-01-09T08:00:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecinews.fr\/?p=469000"},"modified":"2024-12-31T19:05:32","modified_gmt":"2024-12-31T18:05:32","slug":"des-capteurs-quantiques-pour-faire-bouger-les-protheses","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecinews.fr\/fr\/des-capteurs-quantiques-pour-faire-bouger-les-protheses\/","title":{"rendered":"Des capteurs quantiques pour faire bouger les proth\u00e8ses"},"content":{"rendered":"<h3 class=\"western\"><span style=\"font-family: Open Sans, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Pour contr\u00f4ler les proth\u00e8ses, les signaux du corps doivent \u00eatre d\u00e9tect\u00e9s pour d\u00e9placer le membre artificiel. Actuellement, l\u2019implantation d\u2019\u00e9lectrodes est la technique la plus courante, mais elle est invasive et les \u00e9lectrodes peuvent se d\u00e9t\u00e9riorer ou se d\u00e9placer. <\/span><\/span><\/h3>\n<p class=\"western\"><span style=\"font-family: Open Sans, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Une approche compl\u00e8tement diff\u00e9rente est maintenant d\u00e9velopp\u00e9e par le consortium multidisciplinaire QHMI \u00e0 Stuttgart, en Allemagne, utilisant des capteurs quantiques pour d\u00e9tecter les signaux nerveux incroyablement petits et rapides. Les magn\u00e9tom\u00e8tres quantiques ultrasensibles seront port\u00e9s \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur du corps, mesurant les signaux neuronaux \u00e0 travers la peau. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"western\"><span style=\"font-family: Open Sans, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">\u00c0 ce stade, les scientifiques utilisent les num\u00e9riseurs ultrarapides de Spectrum Instrumentation (M5i.3357) et les g\u00e9n\u00e9rateurs de formes d\u2019onde arbitraires (M4x.6631) pour caract\u00e9riser les signaux et finalement concevoir les circuits int\u00e9gr\u00e9s sp\u00e9cifiques \u00e0 l\u2019application (ASIC) et les circuits int\u00e9gr\u00e9s photoniques (PIC) n\u00e9cessaires.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"western\"><span style=\"font-family: Open Sans, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Le professeur <b>Dr. Jens Anders<\/b> de l\u2019<b>Universit\u00e9 de Stuttgart<\/b>, responsable du projet \u201cCluster4Future QSens\u201d et scientifique principal du consortium QHMI, a expliqu\u00e9\u00a0: \u00ab\u00a0C\u2019est l\u2019une des premi\u00e8res applications r\u00e9elles pour les sondes de capteurs quantiques, car il n\u2019y a pas d\u2019autre moyen de d\u00e9tecter de mani\u00e8re non invasive de si petits changements magn\u00e9tiques de l\u2019ordre de 10 \u00e0 100\u00a0picoTeslas pour les muscles : c\u2019est six ordres de grandeur plus petit que le champ magn\u00e9tique terrestre. Nos tests montrent que nos capteurs sont suffisamment sensibles pour d\u00e9tecter les signaux neuronaux des muscles \u00e0 travers la peau. M\u00eame une petite quantit\u00e9 de muscle restant, disons, de l\u2019avant-bras, peut en principe \u00eatre utilis\u00e9e pour cela. Nous travaillons sur une sensibilit\u00e9 encore plus grande pour les changements magn\u00e9tiques femtoTesla que nous devons mesurer pour d\u00e9tecter les signaux dans le cerveau sans percer la peau.\u00a0\u00bb<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"western\"><span style=\"font-family: Open Sans, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Au c\u0153ur de cette technologie se trouve un dispositif de r\u00e9sonance magn\u00e9tique d\u00e9tect\u00e9e optiquement (ODMR) fabriqu\u00e9 \u00e0 partir d\u2019une fine tranche de diamant. Le diamant est dop\u00e9 avec des centres de vacance d\u2019azote (centres NV), qui ont un spin \u00e9lectronique net et se comportent donc comme de minuscules aimants. Lorsqu\u2019ils sont \u00e9clair\u00e9s par une lumi\u00e8re laser verte, ils produisent un signal de fluorescence rouge. En appliquant un champ magn\u00e9tique micro-ondes appropri\u00e9, ce signal de fluorescence est tr\u00e8s sensible aux champs magn\u00e9tiques externes, ce qui peut \u00eatre utilis\u00e9 pour mesurer les signaux neuronaux avec une pr\u00e9cision extr\u00eame.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"western\"><span style=\"font-family: Open Sans, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Les champs magn\u00e9tiques micro-ondes n\u00e9cessaires pour contr\u00f4ler les spins des centres NV sont g\u00e9n\u00e9r\u00e9s \u00e0 l\u2019aide de bobines appropri\u00e9es aliment\u00e9es par un \u00e9metteur micro-ondes. Les signaux de bande de base pour cet \u00e9metteur sont g\u00e9n\u00e9r\u00e9s \u00e0 l\u2019aide d\u2019un g\u00e9n\u00e9rateur de formes d\u2019onde arbitraires (AWG) pour fournir la modulation de phase et d\u2019amplitude requise du signal porteur, rendant le signal d\u2019excitation plus robuste contre les imperfections exp\u00e9rimentales. Les signaux de fluorescence r\u00e9sultants, qui portent les informations des champs magn\u00e9tiques neuronaux, sont ensuite captur\u00e9s par une photodiode, amplifi\u00e9s, filtr\u00e9s et num\u00e9ris\u00e9s pour un traitement avanc\u00e9 des signaux.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"western\"><span style=\"font-family: Open Sans, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Les sondes de capteurs quantiques sont actuellement de la taille d\u2019une bo\u00eete d\u2019allumettes et, \u00e0 l\u2019avenir, elles mesureront environ un centim\u00e8tre cube et iront dans une bo\u00eete de contr\u00f4le de la taille d\u2019une grande bo\u00eete d\u2019allumettes qui abrite l\u2019\u00e9lectronique de traitement et la batterie. L\u2019objectif est d\u2019utiliser l\u2019int\u00e9gration micro\u00e9lectronique et photonique pour r\u00e9duire encore la taille de la bo\u00eete de contr\u00f4le et prolonger la dur\u00e9e de vie de la batterie pour une utilisation d\u2019une journ\u00e9e avant de recharger. On esp\u00e8re que les proth\u00e8ses commenceront \u00e0 \u00eatre disponibles dans trois \u00e0 quatre ans.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"western\"><span style=\"font-family: Open Sans, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Les cartes de Spectrum ont \u00e9t\u00e9 choisies par l\u2019\u00e9quipe pour plusieurs raisons. Premi\u00e8rement, elles ont une plage dynamique extr\u00eamement \u00e9lev\u00e9e et de bonnes performances en termes de bruit, ce qui est vital pour de si petits signaux. Deuxi\u00e8mement, elles sont tr\u00e8s rapides, elles peuvent donc capturer les signaux rapides associ\u00e9s aux sch\u00e9mas d\u2019excitation puls\u00e9e avanc\u00e9s, qui peuvent n\u00e9cessiter une bande passante sup\u00e9rieure \u00e0 100\u00a0MHz. Troisi\u00e8mement, elles offraient une grande valeur en termes de performance\/prix. Et enfin, la garantie de cinq ans offre la tranquillit\u00e9 d\u2019esprit qu\u2019un composant critique de la recherche est bon pour cinq ans, car il est presque impossible d\u2019obtenir un financement pour remplacer un \u00e9quipement d\u00e9faillant.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"color: #000080;\"><u><a href=\"https:\/\/www.spectrum-instrumentation.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #f77e05;\"><span style=\"font-family: Open Sans, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Spectrum Instrumentation<\/span><\/span><\/span><\/a><\/u><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pour contr\u00f4ler les proth\u00e8ses, les signaux du corps doivent \u00eatre d\u00e9tect\u00e9s pour d\u00e9placer le membre artificiel. 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