Le LPSC, qui est un laboratoire de recherche fondamentale, a également de grandes opportunités de valorisation de ses travaux de recherche. Les actions de valorisation peuvent relever des connaissances, savoir-faire et équipements du laboratoire, ou résulter de ses capacités de fabrication et de réalisation. Elles peuvent aussi donner lieu à des partenariats en vue de développement d’innovations. Dans les faits, le LPSC est fort d’une tradition de plus 25 ans de valorisation et de collaboration étroite avec des industriels.

Ces collaborations prennent diverses formes :

  • Contrats de conseils : conseil individuel (contrat avec un expert), ou encore équipe conseil. Dans ce dernier cas le contrat est passé avec le laboratoire.
  • Contrats de prestation de service qui peuvent aller de la simple prestation ponctuelle à des contrats sur plusieurs années.
  • Contrats de collaboration de recherche qui peuvent concerner des développements innovants, des encadrements de doctorants (bourses CIFRE1 ou autres) ou des formations d’ingénieurs ou de techniciens.
  • Accueil d’industriels dans les locaux du LPSC et mise en place d’équipes communes de Recherche et Développement.

Principaux domaines de valorisation du LPSC :

  • Mesure des faibles radioactivités.
  • Instrumentation médicale.
  • Développement d’accélérateurs innovants pour l’hadronthérapie.
  • Développement de sources de plasmas et d’ions pour l’implantation et les traitements de surfaces.
  • Conception et développement de nouvelles technologies plasma, applications à la production d’espèces ciblées et aux traitements de surface.
  • Réalisation d’ensembles mécaniques complexes.
  • Tissage de plans de fils pour détecteurs type Charpak.
  • Développement de logiciels.
  • Développement de circuits intégrés spécifiques.

    valo-electronique

    Convertisseur analogique/digital
    12 bits de type pipeline

    valo-plasma

    Réseau de micro-décharges
    pour traitement de surfaces

    Compétences du laboratoire

    (En italique : compétences spécifiques)

    Suivi de projet et de sous-traitance, analyse de risques, gestion de projet, achats, logistique.

    Instrumentation en physique nucléaire et en physique des particules

    • Détecteurs et Instrumentation

    Détecteurs gazeux, tissage de plans de fils, plans métalliques pour cathodes, photodétection, optique, contrôle commande, systèmes d’acquisition, systèmes embarqués, chimie et matériaux, couches minces.

    Tests unitaires de logiciels embarqués de qualité spatiale

    • Mécanique

    Étude, conception et réalisation d’ensembles mécaniques complexes, usinage 3D, techniques du vide et de cryogénie, thermique et thermomécanique, systèmes de thermalisation et basse température, simulations mécaniques, CFAO, chaudronnerie, soudure.

    Matériaux composites, électroérosion à fil

    • Électronique

    Électronique analogique et numérique, microélectronique, conception de cartes électroniques et d’ASIC, montage et câblage.

    Techniques spatiales, compatibilité électromagnétique, chambre à étincelles

    • Informatique

    Déploiement de ressources, exploitation, Linux et Windows, sécurité informatique, développement de bases de données, programmation, contrôle/commande de systèmes embarqués, grille de calcul.

    Climatisation en freecooling de salles informatiques

    • Plasmas et Matériaux

    Plasmas micro-onde distribués, caractérisation expérimentale, modélisation, prospectives, pulvérisation assistée par plasma multi-dipolaire, dépôt physique ou chimique en phase vapeur assisté par plasma, implantation ionique par immersion plasma, gravure plasma, production d’ions H-/D-.

    • Accélérateurs

    Conception et construction d’accélérateurs nucléaires, dynamique de faisceau, optique ionique et électronique, magnétisme (calcul et mesures), radiofréquence, haute tension, alimentations, compatibilité électromagnétique, commande par fibre optique, polarimétrie à électrons, photo-injecteurs.

    Réacteurs pilotés par accélérateur, hadronthérapie

    • Sources d’ions

    Sources d’ions multichargés, faisceaux d’ions, optique ionique, spectrométrie de masse, électrostatique, champs magnétiques intenses, aimants permanents, bobines supraconductrices haute température, électrotechnique de puissance, simulation 3D de champs magnétiques, simulation des trajectoires ioniques, dépôt physique multicomposante en phase vapeur assisté par faisceaux d’ions, implantation ionique par faisceaux d’ions.

    Hyperfréquences de 2,45 à 28 GHz, spectrométrie UV, micro décharges ECR


    1. Convention industrielle de formation par la recherche