{"id":275,"date":"2024-03-21T08:57:39","date_gmt":"2024-03-21T07:57:39","guid":{"rendered":"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/?page_id=275"},"modified":"2026-01-14T10:22:54","modified_gmt":"2026-01-14T09:22:54","slug":"atlas-copy-7","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/?page_id=275","title":{"rendered":"Plasma et mat\u00e9riaux"},"content":{"rendered":"\n\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/plasma.png\" alt=\"plasma\" itemprop=\"image\" height=\"800\" width=\"1280\" title=\"plasma\" onerror=\"this.style.display='none'\" loading=\"lazy\" \/>\n<h2>\n\t\t\tPlasmas, mat\u00e9riaux et nanostructures<br \/>\t<\/h2>\n\t<p>La cr\u00e9ation et l&rsquo;accueil en 2005 du CRPMN (Centre de Recherche Plasmas-Mat\u00e9riaux-Nanostructures) au sein du LPSC ont traduit la volont\u00e9 d&rsquo;ouverture de l&rsquo;IN2P3 et des Universit\u00e9s grenobloises (UJF et INPG) vers les autres axes scientifiques pr\u00e9sents sur le polygone (e.g. physique du solide et micro-nanotechnologies).<\/p>\n\t\t\t\tPr\u00e9sentation\n\t\t\t\tEquipe \n\t\t\t\tEquipements\n\t\t\t\tProjets et r\u00e9alisations\n\t\t\t\tFormation continue\n\t\t\t\tFormations initiales\n\t\t\t\tValorisation\n\t\t\t\tListe des th\u00e8ses\n\t\t\t\tPublications\n\t\t\t\tR\u00e9seaux et groupements\n\t\t\t\tPartenariats industriels\n\t\t\t\tCoop\u00e9rations internationales \n\t\t\t\t\t\t\tPr\u00e9sentation\n\t\t\t\t<h3>Historique<\/h3>\n<div id=\"attachment_1268\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1268\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Batiment-CRPMN-2-300x199.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"199\" \/><p id=\"caption-attachment-1268\" class=\"wp-caption-text\">Le b\u00e2timent du LPSC o\u00f9 est implant\u00e9 le CRPMN<\/p><\/div>\n<p>La cr\u00e9ation et l&rsquo;accueil en 2005 du CRPMN (Centre de Recherche Plasmas-Mat\u00e9riaux-Nanostructures) au sein du LPSC\u00a0ont traduit la volont\u00e9 d&rsquo;ouverture de l&rsquo;IN2P3 et des Universit\u00e9s grenobloises (UJF et INPG) vers les autres axes scientifiques pr\u00e9sents sur le polygone (e.g. physique du solide et micro-nanotechnologies). Ainsi, les recherches fondamentales men\u00e9es au CRPMN sur de nouveaux concepts de sources de <a href=\"https:\/\/lpsc.in2p3.fr\/index.php\/fr\/groupes-de-physique\/le-crpmn\/lang-fr-anciennes-pages-lang-lang-en-old-pages-lang-reacteurs-plasma\/plasmas-micro-onde\/plasmas-micro-onde-distribues\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">plasmas micro-onde<\/a>, et sur des applications novatrices orient\u00e9es vers l&rsquo;\u00e9laboration des mat\u00e9riaux du futur et la micro-nanofabrication ont permis de nouer et d&rsquo;\u00e9largir de nombreux liens de coop\u00e9ration.<\/p>\n<h3>Missions<\/h3>\n<p>Ces activit\u00e9s, qui s&rsquo;appuient sur les structurations pr\u00e9par\u00e9es et mises en place en 2005 et depuis op\u00e9rationnelles dans le cadre des Contrats Quadriennaux 2007-2010 et 2011-2014 du LPSC, concr\u00e9tisent cette volont\u00e9 d&rsquo;ouverture \u00e0 l&rsquo;international et vers des partenariats forts avec le milieu industriel. Ces structurations concernent principalement :<\/p>\n<ul>\n<li>la cr\u00e9ation du LIA-LITAP (Laboratoire International de Technologies et Applications des Plasmas), LIA du CNRS, qui regroupe les \u00e9quipes plasma de deux laboratoires de Grenoble (LPSC et SIMAP) et de deux laboratoires de Montr\u00e9al (Universit\u00e9 de Montr\u00e9al et INRS-emt)<\/li>\n<li>l&rsquo;\u00e9tablissement d&rsquo;une Fili\u00e8re Francophone de Physique des Plasmas rassemblant l&rsquo;Universit\u00e9 de Montr\u00e9al, l&rsquo;Universit\u00e9 de Danang et l&rsquo;Universit\u00e9 Joseph Fourier, et la cr\u00e9ation \u00e0 Danang, dans le cadre du LIA FV-PPL (France-Vietnam Particle Physics Laboratory), du premier Laboratoire Plasma au Vietnam<\/li>\n<li>la labellisation d&rsquo;une \u00e9quipe de recherche technologique, l&rsquo;ERT Plasmas HF, conduite avec la soci\u00e9t\u00e9 HEF R&amp;D<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tous ces partenariats contribuent fortement au rayonnement des plasmas \u00e0 la fois dans les milieux acad\u00e9miques et dans le tissu industriel. Ainsi, sous l&rsquo;impulsion du CRPMN, la physique des plasmas constitue d\u00e9sormais, \u00e0 l&rsquo;Universit\u00e9 de Grenoble, une discipline \u00e0 part enti\u00e8re enseign\u00e9e dans de nombreuses fili\u00e8res de formations initiales et continue \u00e0 l&rsquo;UJF et \u00e0 Grenoble INP.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\tEquipe \n\t\t\t\t<h3>Membres de l&rsquo;\u00e9quipe<\/h3>\n<p><strong>Le CRPMN PLASMA est compos\u00e9 de 5 agents permanents et 1 th\u00e9sard <br \/><\/strong><\/p>\n<table width=\"279\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<h3>Equipe de recherche<\/h3>\n<ul>\n<li>\u00a0<a href=\"https:\/\/annuaire.in2p3.fr\/3046-8067\/ana-lacoste\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ana LACOSTE<\/a>, Professeur UGA, Responsable d&rsquo;\u00e9quipe<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/annuaire.in2p3.fr\/516-551\/alexandre-bes\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Alexandre B\u00c8S<\/a>, Ing\u00e9nieur de Recherche<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/annuaire.in2p3.fr\/393-418\/stephane-bechu\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">St\u00e9phane B\u00c9CHU<\/a>, Directeur de Recherche<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Personnels des services techniques<\/h3>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/annuaire.in2p3.fr\/656-8030\/laurent-bonny\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Laurent Bonny<\/a>, Assistant Ing\u00e9nieur<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/annuaire.in2p3.fr\/1978-2153\/dominique-fombaron\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Dominique Fombaron<\/a>, Technicien<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<hr \/>\n\t\t\t\t\t\t\tEquipements\n\t\t\t\t<h1>Plate-forme IAP3<\/h1>\n<h3>(Plate-forme Internationale des Proc\u00e9d\u00e9s Plasma Avanc\u00e9s)<\/h3>\n<p><strong>Responsable scientifique : <\/strong><strong>Ana LACOSTE<\/strong><strong>, Professeur \u00e0 l&rsquo;UJF<\/strong><\/p>\n<p><strong>Responsable technique : <\/strong><strong>Alexandre B\u00c8S<\/strong><strong>, Ing\u00e9nieur de Recherche<\/strong><\/p>\n<p>La <em>Plate-forme Inter-universitaire des Proc\u00e9d\u00e9s Plasma Avanc\u00e9s<\/em> (IAP3) a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e en 2001 avec, pour triple vocation :<\/p>\n<ul>\n<li>Formation pratique en plasma au niveau Master2 pour les fili\u00e8res de formation de l&rsquo;Universit\u00e9 Joseph Fourier (UFR de Physique et Polytech) et de Grenoble INP (PHELMA et Formation Continue)<\/li>\n<li>R\u00f4le d&rsquo;interface entre laboratoires pour des recherches pluridisciplinaires (e.g. th\u00e8ses en co-tutelle)<\/li>\n<li>R\u00f4le d&rsquo;interface entre laboratoires et industriels pour favoriser les transferts technologiques (contrats, accueil d&rsquo;\u00e9quipes R&amp;D, projets ANR, projets europ\u00e9ens)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Avec la cr\u00e9ation du <strong>LIA-LITAP<\/strong> en 2007, la plate-forme IAP3 s&rsquo;intitule d\u00e9sormais <strong><em>Plate-forme Internationale des Proc\u00e9d\u00e9s Plasma Avanc\u00e9s<\/em><\/strong>, d\u00e9nomination plus appropri\u00e9e \u00e0 sa nouvelle vocation internationale.<\/p>\n<h6>\u00a0<\/h6>\n<div id=\"attachment_1783\" style=\"width: 946px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1783\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/hall.jpg\" alt=\"\" width=\"936\" height=\"628\" \/><p id=\"caption-attachment-1783\" class=\"wp-caption-text\">Plate-forme IAP3<\/p><\/div>\n<h1>\u00a0<\/h1>\n<h1>\u00a0<\/h1>\n<h1>\u00a0<\/h1>\n<h1>\u00a0<\/h1>\n<h1>\u00a0<\/h1>\n<h1>\u00a0<\/h1>\n<h1>\u00a0<\/h1>\n<h1>\u00a0<\/h1>\n<h1>\u00a0<\/h1>\n<h1>\u00a0<\/h1>\n<h1>\u00a0<\/h1>\n<h1>Installations disponibles sur la plate-forme IAP3<\/h1>\n<h3>R\u00e9acteurs plasma multi-dipolaires<\/h3>\n<ul>\n<li>D\u00e9p\u00f4ts PACVD<\/li>\n<li>Gravure<\/li>\n<li>D\u00e9p\u00f4t par pulv\u00e9risation et co-pulv\u00e9risation assist\u00e9e par plasma (PAPVD)<\/li>\n<li>D\u00e9p\u00f4t par proc\u00e9d\u00e9 duplex PACVD et PAPVD<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00a0R\u00e9acteur DECR<\/h3>\n<ul>\n<li>Implantation ionique par immersion plasma 0-50 keV (PI<sup>3<\/sup>)<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00a0R\u00e9acteur matriciel<\/h3>\n<ul>\n<li>D\u00e9p\u00f4t PACVD<\/li>\n<li>Gravure<\/li>\n<\/ul>\n<h3>R\u00e9acteur d&rsquo;\u00e9tudes pour la production d&rsquo;ions n\u00e9gatifs H<sup>&#8211;<\/sup><\/h3>\n<ul>\n<li>Caract\u00e9risations par photo-d\u00e9tachement laser et sonde de Langmuir<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00a0R\u00e9acteurs magn\u00e9tron<\/h3>\n<ul>\n<li>D\u00e9p\u00f4t par pulv\u00e9risation magn\u00e9tron<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00a0R\u00e9acteur hybride \u00e0 usage mutualis\u00e9 avec le<a href=\"http:\/\/subaru.univ-lemans.fr\/sciences\/wpci\/\"> laboratoire PCI<\/a> (Polym\u00e8res, Collo\u00efdes, Interfaces)<\/h3>\n<ul>\n<li>Traitement des poudres<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00a0D\u00e9charge luminescente<\/h3>\n<ul>\n<li>Formation pratique<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00a0Bancs de mesures et de tests<\/h3>\n<ul>\n<li>Banc de test pour technologies plasma<\/li>\n<li>Banc de mesures micro-onde<\/li>\n<li>Caract\u00e9risation \u00e9lectrique par sonde de Langmuir<\/li>\n<li>Banc de mesure de tension superficielle<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Dispositifs exp\u00e9rimentaux de production d&rsquo;ions H<sup>&#8211;<\/sup> \/ D<sup>&#8211;<\/sup> et moyens de diagnostic associ\u00e9s<\/h3>\n<ul>\n<li>R\u00e9acteur de grand volume \u00ab\u00a0Camembert III\u00a0\u00bb provenant de l&rsquo;\u00e9cole Polytechnique (Palaiseau) et utilis\u00e9 au CRPMN de 2008 \u00e0 2012<\/li>\n<li>R\u00e9acteur de petit volume \u00ab\u00a0ROSAE III\u00a0\u00bb con\u00e7u au CRPMN et utilis\u00e9 de 2012 \u00e0 2016 pour des \u00e9tudes fondamentales relatives \u00e0 l&rsquo;interaction plasma \/ surface<\/li>\n<li>R\u00e9acteur de petit volume \u00ab\u00a0SCHEME-II+\u00a0\u00bb con\u00e7u au CRPMN et utilis\u00e9 depuis 2016 pour des \u00e9tudes fondamentales relatives \u00e0 l&rsquo;interaction plasma \/ surface<\/li>\n<li>Dispositif de mesure des param\u00e8tres plasma par sonde de Langmuir &#8211; dispositif Que-DoV2 con\u00e7u au LPSC<\/li>\n<li>Caract\u00e9risation des ions n\u00e9gatifs H- par photo-d\u00e9tachement laser Nd-Yag (1064 nm) &#8211; laser Quantel Brilliant 360 mJ<\/li>\n<\/ul>\n<p>Spectroscopie d&rsquo;\u00e9mission VUV et visible haute r\u00e9solution &#8211; Dispositifs monochromateur McPherson 225 et Jobin-Yvon FHR 1000<\/p>\n<div id=\"attachment_1791\" style=\"width: 928px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1791\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/20241024_090250-scaled.jpg\" alt=\"\" width=\"918\" height=\"688\" \/><p id=\"caption-attachment-1791\" class=\"wp-caption-text\">Dispositifs exp\u00e9rimentaux de production d&rsquo;ions H- \/ D- et moyens de diagnostic associ\u00e9s<\/p><\/div>\n<h3>Articles de r\u00e9f\u00e9rence<\/h3>\n<p>[1]<strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Direct measurements of electronic ground state ro-vibrationally excited D<sub>2<\/sub> molecules produced on ECR plasma-facing materials by means of VUV-FT absorption spectroscopy<\/strong><\/p>\n<p>B\u00e9chu S, Lemaire J L, Gavilan L, Aleiferis S, Shakhatov V, Lebedev Y A, Fombaron D, Bonny L, Menu J, B\u00e8s A, Svarnas P and De Oliveira N 2020 J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 257 107325. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.jqsrt.2020.107325\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.jqsrt.2020.107325<\/a><\/p>\n<p>[2]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Negative ion characterization in a helicon plasma source for fusion neutral beams by Cavity Ring-Down Spectroscopy and Langmuir Probe laser photodetachment<\/strong><\/p>\n<p>Agnello, Riccardo; B\u00e9chu, St\u00e9phane Jean Louis; Furno, Ivo; Guittienne, Philippe; Howling, Alan; Jacquier, Remy; Plyushchev, Gennady; Barbisan, Marco; Pasqualotto, Roberto; Morgal, Iaroslav; Simonin, Alain, <em>Nuclear Fusion<\/em> 2020; <strong>60<\/strong>:026007. <a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.1088\/1741-4326\/ab5e64\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.1088\/1741-4326\/ab5e64<\/a><\/p>\n<p>[3]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Magnetic field configurational study on a helicon-based plasma source for future neutral beam systems<\/strong><\/p>\n<p>Kamal,A, Agnello, R., Bechu, S., Cartry, G., De Esch, H., Furno, I., Guittienne, P., Howling, A., Jacquier, R., Morgal, I., Sadeghi, N., Simonin, A. (2019) <em>Plasma Sources Science and Technology<\/em>, <strong>28<\/strong>(9), 095005. <a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.1088\/1361-6595\/ab3705\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.1088\/1361-6595\/ab3705<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>[4]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Cavity ring-down spectroscopy to measure negative ion density in a helicon plasma source for fusion neutral beams. <\/strong><\/p>\n<p>Agnello, R., Barbisan, M., Furno, I., Guittienne, P., Howling, A. A., Jacquier, R., Pasqualotto, R., Plyushchev, G., Andrebe, Y., B\u00e9chu, S., Morgal, I., Simonin, A. (2018). <em>Review of Scientific Instr<\/em>uments, <strong>89<\/strong>(10), 103504. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.5044504\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.5044504<\/a><\/p>\n<p>[5]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Production of hydrogen negative ions in an ECR volume source: balance between vibrational excitation and ionization.<\/strong><\/p>\n<p>Aleiferis, S., Svarnas, P., B\u00e9chu, S., Tarvainen, O., &amp; Bacal, M. (2018). <em>Plasma Sources Science and Technology<\/em>, <strong>27<\/strong>(7), 075015. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/aabf1b\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/aabf1b<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>[6]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Effects of the plasma-facing materials on the negative ion H \u2212 density in an ECR (2.45 GHz) plasma<\/strong><\/p>\n<p>Bentounes, J., B\u00e9chu, S., Biggins, F., Michau, A., Gavilan, L., Menu, J., L. Bonny, D. Fombaron, Yu. A. Lebedev, V. A. Shakhatov, P. Svarnas, T. Hassaine, J. L. Lemaire, Lacoste, A. (2018), <em>Plasma Sources Science and Technology<\/em>, <strong>27<\/strong>(5), 055015. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/aac0ed\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/aac0ed<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>[7]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Production of hydrogen negative ions in an ECR volume source: Balance between vibrational excitation and ionization <\/strong><\/p>\n<p>Aleiferis, S., Svarnas, P., Bechu, S., Tarvainen, O., &amp; Bacal, M. (2018). <em>Plasma Sources Science and Technology, <\/em><strong>27<\/strong> (7), 075015\u00a0 <a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.1088\/1361-6595\/aabf1b\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.1088\/1361-6595\/aabf1b<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>[8]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Detection of rovibrationally excited molecular hydrogen in the electronic ground state via synchrotron radiation<\/strong><\/p>\n<p>S. B\u00e9chu, S. Aleiferis, J. Bentounes, , L. Gavilan, V. A. Shakhatov, A. B\u00e8s, P. Svarnas, S. Mazouffre, N.de Oliveira, R. Engeln, J. L. Lemaire, (2017) <em>Appl. Phys. Lett. <\/em><strong><em>111<\/em><\/strong><em>, 7 \u00a0074103<\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>[10]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Spectroscopic characterisation of H<sub>2<\/sub> and D<sub>2<\/sub> helicon plasmas generated by a resonant antenna for neutral beam applications in fusion<\/strong><\/p>\n<p>C. Marini, R. Agnello, B. Duval, I. Furno, A. Howling, R. Jacquier, A. Karpushov, G. Plyushchev, K. Verhaegh, P. Guittienne, U. Fantz, D. Wuenderlich, S. B\u00e9chu, A. Simonin, <em>Nucl. Fusion <\/em><strong><em>57, <\/em><\/strong><em>3 (2017) 036024<\/em><\/p>\n<p>[11]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Negative ion source development for a photoneutralization based neutral beam system for future fusion reactor<\/strong><\/p>\n<p>A Simonin, R Agnello, S Bechu, J M Bernard, C Blondel, J P Boeuf, D Bresteau, G Cartry, W Chaibi, C Drag, B P Duval, H P L de Esch, G Fubiani, I Furno, C Grand, Ph Guittienne, A Howling, R Jacquier, C Marini, I Morgal, <em>New J. Phys. <\/em><strong><em>18<\/em><\/strong><em> (2016) 125005<\/em><\/p>\n<p>[12] \u00a0\u00a0 <strong>Experimental investigation of the relation between H<sup>&#8211;<\/sup> negative ion density and Lyman-a emission intensity in a microwave discharge<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 S. Aleiferis, T. Olli, P. Svarnas, M. Bacal, S. B\u00e9chu, <em>J. Phys. <\/em><em>D: Appl. Phys.<\/em><\/p>\n<p><strong>49<\/strong> 095203 (2016)<\/p>\n<p>[13]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Rotational distribution of hydrogen molecules in the \u00a0in the discharge with electron cyclotron resonance<\/strong><\/p>\n<p>S. B\u00e9chu, A. Lacoste, Yu. A. Lebedev, V. A. Shakhatov, <em>Prikladnaya Fizika (Applied Physics) (2015)<\/em><strong><em> 2<\/em><\/strong><em> pp. 45-46<\/em><\/p>\n<p>[18]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>R&amp;D around a photoneutralizer-based NBI system (Siphore) in view of a DEMO Tokamak steady state fusion reactor<\/strong><\/p>\n<p>A. Simonin, Jocelyn Achard, K. Achkasov, S. Bechu, C. Baudouin, O. Baulaigue, C. Blondel, J.P. Boeuf, D. Bresteau, G. Cartry, W. Chaibi, C. Drag, H.P.L. de Esch, D. Fiorucci, G. Fubiani, I. Furno, R. Futtersack, P. Garibaldi, A. Gicquel, C. Grand, Ph. Guittienne, G. Hagelaar, A. Howling, R. Jacquier, M.J. Kirkpatrick, D. Lemoine, B. Lepetit, T. Minea, E. Odic, A. Revel, B.A. Soliman, P. Teste, <em>Nucl. Fusion <\/em><strong><em>55<\/em><\/strong><em> (2015) 123020 (19pp)<\/em><\/p>\n<p>[19]\u00a0\u00a0 <strong>H- Negative Ion Production from a 2D-Network of ECR Dipolar Plasma Sources<\/strong><\/p>\n<p>S. Aleiferis, P. Svarnas, I. Tsiroudis, S. B\u00e9chu, M. Bacal, A. Lacoste, <em>IEEE Trans. Plasma Sc. <\/em><strong>42<\/strong><em> SI (2014) 2828-2829<\/em><\/p>\n<p>[20]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Multi-dipolar microwave plasmas and their application to negative ion production<\/strong><\/p>\n<p>S. B\u00e9chu, A. Soum-Glaude, A. B\u00e8s, A. Lacoste, P. Svarnas, S. Aleiferis, A. A. Ivanov Jr, M. Bacal, <em>Phys. <\/em><em>Plasmas<\/em>, <strong>20,<\/strong> 101601 (2013)<\/p>\n<p>[21]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Study of hydrogen plasma in the negative-ion extraction region<\/strong><\/p>\n<p>P. Svarnas, B.M. Annaratone, S. B\u00e9chu, J. Pelletier, M. Bacal, <em>Plasma Sources Sci. <\/em><em>Technol.<\/em> <strong>18<\/strong> (2009) 045010.<\/p>\n<p>[22]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Investigation of H\u02c9 production by surface interaction of the plasma generated in \u00ab\u00a0Camembert III\u00a0\u00bb reactor via distributed electron cyclotron resonance at 2.45 GHz, <\/strong><\/p>\n<p>S. B\u00e9chu, A. B\u00e8s, D. Lemoine, J. Pelletier, M. Bacal, <em>Rev. Sci. <\/em><em>Instrum<\/em>, <strong>79<\/strong>, (2008) 02A505<\/p>\n<p>[23]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>H- extraction from ECR-driven multi-cusp volume source operated in pulsed mode<\/strong><\/p>\n<p>P. Svarnas, M. Bacal, P. Auvray, S. B\u00e9chu, J. Pelletier, <em>Rev. Sci. Instrum<\/em>, <strong>77<\/strong>, (2006) 03A512.<\/p>\n<p>[24]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>H- ion production in ECR driven multicusp volume source<\/strong><\/p>\n<p>A. A. Ivanov, C. Rouill\u00e9, M. Bacal, Y. Arnal, S. B\u00e9chu, J. Pelletier, <em>Rev. Sci. Instrum<\/em>.<strong> 75<\/strong>, (2004) 1750-1753<\/p>\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\t\t\t\t\t\t\tProjets et r\u00e9alisations\n\t\t\t\t<h1>Att\u00e9nuation de la charge thermique \u00e0 la surface des cibles du divertor<\/h1>\n<p>L&rsquo;extraction de l&rsquo;\u00e9nergie d&rsquo;un plasma de fusion afin de produire de l&rsquo;\u00e9lectricit\u00e9 est essentiel mais difficile \u00e0 maitriser du fait des flux thermique mis en jeu. Un dispositif complexe appel\u00e9 \u00ab\u00a0divertor\u00a0\u00bb \u00e9quip\u00e9 de cibles en tungst\u00e8ne (W) refroidies activement doit remplir cette fonction. Cependant, la charge thermique dans les futurs r\u00e9acteurs \u00e0 fusion &#8211; ITER et DEMO &#8211; devrait d\u00e9passer significativement la limite mat\u00e9rielle de 10-20 MW\/m<sup>2<\/sup> pour la surface de tungst\u00e8ne la plus activement refroidie. Une solution pour att\u00e9nuer cette charge thermique est la cr\u00e9ation d&rsquo;une zone tampon de particules neutres entre les surfaces magn\u00e9tiques ferm\u00e9es et ouvertes &#8211; la couche de d\u00e9tachement (SOL) &#8211; et les cibles de tungst\u00e8ne afin de \u00ab\u00a0d\u00e9tacher\u00a0\u00bb le plasma des cibles. Parmi les innombrables r\u00e9actions chimiques et physiques qui se produisent dans la SOL, les m\u00e9canismes de recombinaison activ\u00e9s par les mol\u00e9cules (MAR) qui convertissent les ions mol\u00e9culaires positifs \u00e9nerg\u00e9tiques en particules neutres \u00e9nerg\u00e9tiques, non pi\u00e9g\u00e9es dans les surfaces magn\u00e9tiques, sont les plus prometteurs pour surmonter l&rsquo;obstacle scientifique de l&rsquo;\u00e9vacuation de chaleur. <\/p>\n<p>Le projet FIBONACCI pour Fundamental studIes of ro-viBratiONAlly excited moleCules for MAR meChanisms investIgations propose une \u00e9tude exp\u00e9rimentale, avec le dispositif SCHEME-III, des conditions proches de celles r\u00e9gnant au voisinage des cibles de tungst\u00e8ne du divertor par l&rsquo;utilisation d&rsquo;un plasma entretenu dans un tube de petit diam\u00e8tre int\u00e9rieur (4 mm). En effet, compte tenu du volume de couplage et d&rsquo;une une puissance micro-ondes de 200 W d\u00e9livr\u00e9e la densit\u00e9 de puissance atteint 20 MW.m\u207b\u00b3. Dans le cadre du projet FIBONACCI, des mesures en plasmas continu et puls\u00e9 seront effectu\u00e9es par absorption VUV (synchrotron SOLEIL), photod\u00e9tachement laser et sondes de Langmuir<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Image1.png\" alt=\"\" width=\"530\" height=\"476\" \/><\/p>\n<p><strong>Fig. 1<\/strong> schematic view of the SCHEME-III setup. a) SR or ion beam, b) Langmuir probe, c) diaphragm, d) sample holder, e) quartz tube \u00f8 28mm, f) copper cooled part, g) surfatron, h) quartz tube \u00f8 4mm. Inset picture, N<sub>2<\/sub> plasma in a \u00f8 4mm quartz tube<\/p>\n<h1>Production d&rsquo;ions n\u00e9gatifs H- \/ D-<\/h1>\n<p>Les dispositifs de chauffage additionnels d\u00e9velopp\u00e9s pour le tokamak ITER afin d&rsquo;atteindre le seuil des r\u00e9actions nucl\u00e9aires sont principalement le chauffage par ondes et l&rsquo;injection de faisceau de neutres. Seul ce dernier rend possible l&rsquo;injection de neutres \u00e0 haute \u00e9nergie (1 MeV) et forte puissance (34 MW) dans le c\u0153ur du plasma ainsi que son r\u00e9approvisionnement en atomes de deut\u00e9rium. Son fonctionnement est bas\u00e9 sur l&rsquo;acc\u00e9l\u00e9ration <strong>d&rsquo;ions n\u00e9gatifs<\/strong> (<em>D-<\/em>) en un intense faisceau qui sont ensuite neutralis\u00e9s (D0) dans un gaz froid par r\u00e9actions d&rsquo;\u00e9pluchage. Le faisceau \u00e9nerg\u00e9tique, \u00e0 1 MeV, peut ainsi p\u00e9n\u00e9trer profond\u00e9ment dans le plasma de de fusion sans \u00eatre d\u00e9fl\u00e9chi par l&rsquo;intense champ magn\u00e9tique (11 T) qui sert au confinement du plasma. Pour ITER, ces ions n\u00e9gatifs seront produits par ionisation directe d&rsquo;atomes de deut\u00e9rium (D) sur des surfaces de tungst\u00e8ne recouvertes de c\u00e9sium.<\/p>\n<p>Toutefois, le c\u00e9sium (Cs) est un possible contaminant de l&rsquo;\u00e9tage d&rsquo;acc\u00e9l\u00e9ration de l&rsquo;extracteur o\u00f9 il pourrait causer des claquages \u00e0 hautes tensions et induire des faisceaux parasites.<\/p>\n<p>Une alternative \u00e0 l&rsquo;utilisation du Cs pourrait \u00eatre la production de tels ions n\u00e9gatifs (H-\/D-) par attachement dissociatif (AD) de mol\u00e9cules ro-vibrationnellement excit\u00e9es H2*(v\u00a0\u00bb,J\u00a0\u00bb)\/D2*(v\u00a0\u00bb,J\u00a0\u00bb) dans leur \u00e9tat fondamental avec des \u00e9lectrons froids. Ces hauts niveaux ro-vibrationnels des mol\u00e9cules sont essentiels pour le m\u00e9canisme AD\u00a0: la section efficace de r\u00e9action augmente d&rsquo;un facteur 10\u00a0000 entre les niveaux v\u00a0\u00bb=0 et v\u00a0\u00bb=5.<\/p>\n<p>Depuis 2007, nous d\u00e9veloppons des diagnostics plasma et des structures exp\u00e9rimentales permettant l&rsquo;\u00e9tude de la production, par des m\u00e9canismes de surfaces de la production d&rsquo;ions n\u00e9gatifs. Ainsi, la spectroscopie d&rsquo;absorption sur la ligne de lumi\u00e8re DESIRS du synchrotron SOLEIL offre un moyen unique pour sonder directement ces niveaux mol\u00e9culaires produits par d\u00e9sorption recombinative sur des surfaces et par excitation vibrationnelle dans le volume du plasma. Ces mesures sont compl\u00e9t\u00e9es par des mesures de photod\u00e9tachement laser sur les ions H-\/D-, par sondes de Langmuir pour les autres esp\u00e8ces charg\u00e9es (\u00e9lectrons et ions positifs) et par spectroscopie d&rsquo;\u00e9mission pour estimer la temp\u00e9rature du plasma.<\/p>\n<div id=\"attachment_1778\" style=\"width: 925px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1778\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/scheme2verticale.png\" alt=\"\" width=\"915\" height=\"647\" \/><p id=\"caption-attachment-1778\" class=\"wp-caption-text\">Fig. 2 Coupe verticale du dispositif SCHEME-II+.<\/p><\/div>\n<p><strong>R\u00e9f\u00e9rences: <\/strong><\/p>\n<p>[1] Simonin, A., Achard, J., Achkasov, K., Bechu, S., Baudouin, C., Baulaigue, O., &#8230; Teste, P. (2015). R&amp;D around a photoneutralizer-based NBI system (Siphore) in view of a DEMO Tokamak steady state fusion reactor. <em>Nuclear Fusion<\/em>, <em>55<\/em>(12), 123020. Retrieved from <a href=\"http:\/\/stacks.iop.org\/0029-5515\/55\/i=12\/a=123020\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/stacks.iop.org\/0029-5515\/55\/i=12\/a=123020<\/a><\/p>\n<p>[2] Hemsworth, R. S., Boilson, D., Blatchford, P., Palma, M. D., Chitarin, G., De Esch, H. P. L., &#8230; Zaccaria, P. (2017). Overview of the design of the ITER heating neutral beam injectors. <em>New Journal of Physics<\/em>. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1367-2630\/19\/2\/025005\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1367-2630\/19\/2\/025005<\/a><\/p>\n<p>[3] Simonin, A., Agnello, R., Bechu, S., Bernard, J. M., Blondel, C., Boeuf, J. P., &#8230; Morgal, I. (2016). Negative ion source development for a photoneutralization based neutral beam system for future fusion reactors. <em>New Journal of Physics<\/em>, <em>18<\/em>(12). <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1367-2630\/18\/12\/125005\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1367-2630\/18\/12\/125005<\/a><\/p>\n<p>[4] Bacal, M. (2012). Negative hydrogen ion production in fusion dedicated ion sources. <em>Chemical Physics<\/em>, <em>398<\/em>, 3-6. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.chemphys.2011.04.002\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.chemphys.2011.04.002<\/a><\/p>\n<p>[5] B\u00e9chu, S., Aleiferis, S., Bentounes, J., Gavilan, L., Shakhatov, V. A., B\u00e8s, A., &#8230; Lemaire, J. L. (2017). Detection of rovibrationally excited molecular hydrogen in the electronic ground state via synchrotron radiation. <em>Applied Physics Letters<\/em>, <em>111<\/em>(7), 074103. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.4985617\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.4985617<\/a><\/p>\n<p>[6] Bentounes, J., B\u00e9chu, S., Biggins, F., Michau, A., Gavilan, L., Menu, J., &#8230; Lacoste, A. (2018). Effects of the plasma-facing materials on the negative ion H \u2212 density in an ECR (2.45 GHz) plasma. <em>Plasma Sources Science and Technology<\/em>, <em>27<\/em>(5), 055015. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/aac0ed\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/aac0ed<\/a><\/p>\n<p>[7] Fubiani, G., Garrigues, L., Hagelaar, G., Kohen, N., &amp; Boeuf, J. P. (2017). Modeling of plasma transport and negative ion extraction in a magnetized radio-frequency plasma source. <em>New J. Phys<\/em>, <em>19<\/em>. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1367-2630\/19\/1\/015002\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1367-2630\/19\/1\/015002<\/a><\/p>\n<p>[8] Agnello, R., Barbisan, M., Furno, I., Guittienne, P., Howling, A. A., Jacquier, R., &#8230; Simonin, A. (2018). Cavity ring-down spectroscopy to measure negative ion density in a helicon plasma source for fusion neutral beams. <em>Review of Scientific Instruments<\/em>, <em>89<\/em>(10), 103504. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.5044504\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.5044504<\/a><\/p>\n<h3>Dispositifs exp\u00e9rimentaux de production d&rsquo;ions H<sup>&#8211;<\/sup> \/ D<sup>&#8211;<\/sup> et moyens de diagnostic associ\u00e9s<\/h3>\n<ul>\n<li>R\u00e9acteur de grand volume \u00ab\u00a0Camembert III\u00a0\u00bb provenant de l&rsquo;\u00e9cole Polytechnique (Palaiseau) et utilis\u00e9 au CRPMN de 2008 \u00e0 2012<\/li>\n<li>R\u00e9acteur de petit volume \u00ab\u00a0ROSAE III\u00a0\u00bb con\u00e7u au CRPMN et utilis\u00e9 de 2012 \u00e0 2016 pour des \u00e9tudes fondamentales relatives \u00e0 l&rsquo;interaction plasma \/ surface<\/li>\n<li>R\u00e9acteur de petit volume \u00ab\u00a0SCHEME-II+\u00a0\u00bb con\u00e7u au CRPMN et utilis\u00e9 depuis 2016 pour des \u00e9tudes fondamentales relatives \u00e0 l&rsquo;interaction plasma \/ surface<\/li>\n<li>Dispositif de mesure des param\u00e8tres plasma par sonde de Langmuir &#8211; dispositif Que-DoV2 con\u00e7u au LPSC<\/li>\n<li>Caract\u00e9risation des ions n\u00e9gatifs H- par photo-d\u00e9tachement laser Nd-Yag (1064 nm) &#8211; laser Quantel Brilliant 360 mJ<\/li>\n<li>Spectroscopie d&rsquo;\u00e9mission VUV et visible haute r\u00e9solution &#8211; Dispositifs monochromateur McPherson 225 et Jobin-Yvon FHR 1000<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Articles de r\u00e9f\u00e9rence<\/h3>\n<p>[1]<strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Direct measurements of electronic ground state ro-vibrationally excited D<sub>2<\/sub> molecules produced on ECR plasma-facing materials by means of VUV-FT absorption spectroscopy<\/strong><\/p>\n<p>B\u00e9chu S, Lemaire J L, Gavilan L, Aleiferis S, Shakhatov V, Lebedev Y A, Fombaron D, Bonny L, Menu J, B\u00e8s A, Svarnas P and De Oliveira N 2020 J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 257 107325. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.jqsrt.2020.107325\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.jqsrt.2020.107325<\/a><\/p>\n<p>[2]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Negative ion characterization in a helicon plasma source for fusion neutral beams by Cavity Ring-Down Spectroscopy and Langmuir Probe laser photodetachment<\/strong><\/p>\n<p>Agnello, Riccardo; B\u00e9chu, St\u00e9phane Jean Louis; Furno, Ivo; Guittienne, Philippe; Howling, Alan; Jacquier, Remy; Plyushchev, Gennady; Barbisan, Marco; Pasqualotto, Roberto; Morgal, Iaroslav; Simonin, Alain, <em>Nuclear Fusion<\/em> 2020; <strong>60<\/strong>:026007. <a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.1088\/1741-4326\/ab5e64\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.1088\/1741-4326\/ab5e64<\/a><\/p>\n<p>[3]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Magnetic field configurational study on a helicon-based plasma source for future neutral beam systems<\/strong><\/p>\n<p>Kamal,A, Agnello, R., Bechu, S., Cartry, G., De Esch, H., Furno, I., Guittienne, P., Howling, A., Jacquier, R., Morgal, I., Sadeghi, N., Simonin, A. (2019) <em>Plasma Sources Science and Technology<\/em>, <strong>28<\/strong>(9), 095005. <a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.1088\/1361-6595\/ab3705\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.1088\/1361-6595\/ab3705<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>[4]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Cavity ring-down spectroscopy to measure negative ion density in a helicon plasma source for fusion neutral beams. <\/strong><\/p>\n<p>Agnello, R., Barbisan, M., Furno, I., Guittienne, P., Howling, A. A., Jacquier, R., Pasqualotto, R., Plyushchev, G., Andrebe, Y., B\u00e9chu, S., Morgal, I., Simonin, A. (2018). <em>Review of Scientific Instr<\/em>uments, <strong>89<\/strong>(10), 103504. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.5044504\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.5044504<\/a><\/p>\n<p>[5]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Production of hydrogen negative ions in an ECR volume source: balance between vibrational excitation and ionization.<\/strong><\/p>\n<p>Aleiferis, S., Svarnas, P., B\u00e9chu, S., Tarvainen, O., &amp; Bacal, M. (2018). <em>Plasma Sources Science and Technology<\/em>, <strong>27<\/strong>(7), 075015. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/aabf1b\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/aabf1b<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>[6]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Effects of the plasma-facing materials on the negative ion H \u2212 density in an ECR (2.45 GHz) plasma<\/strong><\/p>\n<p>Bentounes, J., B\u00e9chu, S., Biggins, F., Michau, A., Gavilan, L., Menu, J., L. Bonny, D. Fombaron, Yu. A. Lebedev, V. A. Shakhatov, P. Svarnas, T. Hassaine, J. L. Lemaire, Lacoste, A. (2018), <em>Plasma Sources Science and Technology<\/em>, <strong>27<\/strong>(5), 055015. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/aac0ed\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/aac0ed<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>[7]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Production of hydrogen negative ions in an ECR volume source: Balance between vibrational excitation and ionization <\/strong><\/p>\n<p>Aleiferis, S., Svarnas, P., Bechu, S., Tarvainen, O., &amp; Bacal, M. (2018). <em>Plasma Sources Science and Technology, <\/em><strong>27<\/strong> (7), 075015\u00a0 <a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.1088\/1361-6595\/aabf1b\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.1088\/1361-6595\/aabf1b<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>[8]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Detection of rovibrationally excited molecular hydrogen in the electronic ground state via synchrotron radiation<\/strong><\/p>\n<p>S. B\u00e9chu, S. Aleiferis, J. Bentounes, , L. Gavilan, V. A. Shakhatov, A. B\u00e8s, P. Svarnas, S. Mazouffre, N.de Oliveira, R. Engeln, J. L. Lemaire, (2017) <em>Appl. Phys. Lett. <\/em><strong><em>111<\/em><\/strong><em>, 7 \u00a0074103<\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>[10]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Spectroscopic characterisation of H<sub>2<\/sub> and D<sub>2<\/sub> helicon plasmas generated by a resonant antenna for neutral beam applications in fusion<\/strong><\/p>\n<p>C. Marini, R. Agnello, B. Duval, I. Furno, A. Howling, R. Jacquier, A. Karpushov, G. Plyushchev, K. Verhaegh, P. Guittienne, U. Fantz, D. Wuenderlich, S. B\u00e9chu, A. Simonin, <em>Nucl. Fusion <\/em><strong><em>57, <\/em><\/strong><em>3 (2017) 036024<\/em><\/p>\n<p>[11]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Negative ion source development for a photoneutralization based neutral beam system for future fusion reactor<\/strong><\/p>\n<p>A Simonin, R Agnello, S Bechu, J M Bernard, C Blondel, J P Boeuf, D Bresteau, G Cartry, W Chaibi, C Drag, B P Duval, H P L de Esch, G Fubiani, I Furno, C Grand, Ph Guittienne, A Howling, R Jacquier, C Marini, I Morgal, <em>New J. Phys. <\/em><strong><em>18<\/em><\/strong><em> (2016) 125005<\/em><\/p>\n<p>[12] \u00a0\u00a0 <strong>Experimental investigation of the relation between H<sup>&#8211;<\/sup> negative ion density and Lyman-a emission intensity in a microwave discharge<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 S. Aleiferis, T. Olli, P. Svarnas, M. Bacal, S. B\u00e9chu, <em>J. Phys. <\/em><em>D: Appl. Phys.<\/em><\/p>\n<p><strong>49<\/strong> 095203 (2016)<\/p>\n<p>[13]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Rotational distribution of hydrogen molecules in the \u00a0in the discharge with electron cyclotron resonance<\/strong><\/p>\n<p>S. B\u00e9chu, A. Lacoste, Yu. A. Lebedev, V. A. Shakhatov, <em>Prikladnaya Fizika (Applied Physics) (2015)<\/em><strong><em> 2<\/em><\/strong><em> pp. 45-46<\/em><\/p>\n<p>[18]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>R&amp;D around a photoneutralizer-based NBI system (Siphore) in view of a DEMO Tokamak steady state fusion reactor<\/strong><\/p>\n<p>A. Simonin, Jocelyn Achard, K. Achkasov, S. Bechu, C. Baudouin, O. Baulaigue, C. Blondel, J.P. Boeuf, D. Bresteau, G. Cartry, W. Chaibi, C. Drag, H.P.L. de Esch, D. Fiorucci, G. Fubiani, I. Furno, R. Futtersack, P. Garibaldi, A. Gicquel, C. Grand, Ph. Guittienne, G. Hagelaar, A. Howling, R. Jacquier, M.J. Kirkpatrick, D. Lemoine, B. Lepetit, T. Minea, E. Odic, A. Revel, B.A. Soliman, P. Teste, <em>Nucl. Fusion <\/em><strong><em>55<\/em><\/strong><em> (2015) 123020 (19pp)<\/em><\/p>\n<p>[19]\u00a0\u00a0 <strong>H- Negative Ion Production from a 2D-Network of ECR Dipolar Plasma Sources<\/strong><\/p>\n<p>S. Aleiferis, P. Svarnas, I. Tsiroudis, S. B\u00e9chu, M. Bacal, A. Lacoste, <em>IEEE Trans. Plasma Sc. <\/em><strong>42<\/strong><em> SI (2014) 2828-2829<\/em><\/p>\n<p>[20]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Multi-dipolar microwave plasmas and their application to negative ion production<\/strong><\/p>\n<p>S. B\u00e9chu, A. Soum-Glaude, A. B\u00e8s, A. Lacoste, P. Svarnas, S. Aleiferis, A. A. Ivanov Jr, M. Bacal, <em>Phys. <\/em><em>Plasmas<\/em>, <strong>20,<\/strong> 101601 (2013)<\/p>\n<p>[21]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Study of hydrogen plasma in the negative-ion extraction region<\/strong><\/p>\n<p>P. Svarnas, B.M. Annaratone, S. B\u00e9chu, J. Pelletier, M. Bacal, <em>Plasma Sources Sci. <\/em><em>Technol.<\/em> <strong>18<\/strong> (2009) 045010.<\/p>\n<p>[22]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Investigation of H\u02c9 production by surface interaction of the plasma generated in \u00ab\u00a0Camembert III\u00a0\u00bb reactor via distributed electron cyclotron resonance at 2.45 GHz, <\/strong><\/p>\n<p>S. B\u00e9chu, A. B\u00e8s, D. Lemoine, J. Pelletier, M. Bacal, <em>Rev. Sci. <\/em><em>Instrum<\/em>, <strong>79<\/strong>, (2008) 02A505<\/p>\n<p>[23]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>H- extraction from ECR-driven multi-cusp volume source operated in pulsed mode<\/strong><\/p>\n<p>P. Svarnas, M. Bacal, P. Auvray, S. B\u00e9chu, J. Pelletier, <em>Rev. Sci. Instrum<\/em>, <strong>77<\/strong>, (2006) 03A512.<\/p>\n<p>[24]\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>H- ion production in ECR driven multicusp volume source<\/strong><\/p>\n<p>A. A. Ivanov, C. Rouill\u00e9, M. Bacal, Y. Arnal, S. B\u00e9chu, J. Pelletier, <em>Rev. Sci. Instrum<\/em>.<strong> 75<\/strong>, (2004) 1750-1753<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\tFormation continue\n\t\t\t\t<h1>Formation continue<\/h1>\n<p>Depuis 2018, le LPSC, en collaboration avec CNRS-Entreprise, organise une session de formation \u00e0 Grenoble intitul\u00e9e:<\/p>\n<p><strong>\u00ab\u00a0Interactions plasma \/ surfaces : utilisation des plasmas froids pour le traitement et la modification de surfaces.\u00a0\u00bb<\/strong><\/p>\n<p>Ce stage est organis\u00e9 par le CRPMN avec le support de CNRS Formation Entreprises, sous la responsabilit\u00e9 p\u00e9dagogique de St\u00e9phane B\u00c9CHU. Il permet aux <strong>chercheurs<\/strong>, <strong>enseignants-chercheurs, doctorant(e)s<\/strong>, <strong>post-doctorant(e)s<\/strong>, <strong>ing\u00e9nieurs<\/strong> et <strong>techniciens sup\u00e9rieurs<\/strong> de l&rsquo;industrie qui exploitent ou \u00e9tudient des plasmas essentiellement basse pression d&rsquo;acqu\u00e9rir des notions de base sur les plasmas et proc\u00e9d\u00e9s plasma.<br \/>Cette formation de 4 jours (du lundi apr\u00e8s-midi au vendredi matin), voir programme ci-dessous, comporte des cours th\u00e9oriques (21 heures) et une formation pratique importante (3 x 4 heures) sur des dispositifs exp\u00e9rimentaux situ\u00e9s au LPSC et \u00e0 l&rsquo;Institut N\u00e9el.<\/p>\n<p>Les objectifs p\u00e9dagogiques de cette formation sont\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Acqu\u00e9rir et \/ ou consolider des bases en physique des plasmas (fonction de distribution, sections efficaces de collisions, \u00e9quilibre thermodynamique, &#8230;).<\/em><\/li>\n<li><em>Savoir utiliser des diagnostics plasma (optique et \u00e9lectrostatique) et interpr\u00e9ter les r\u00e9sultats obtenus.<\/em><\/li>\n<li><em>Connaitre les principaux traitements de surfaces utilisant les plasmas\u00a0: d\u00e9p\u00f4t et gravure de couches minces.<\/em><\/li>\n<li><em>D\u00e9crire les possibilit\u00e9s de traitements de polym\u00e8res, les sp\u00e9cificit\u00e9s des plasmas \u00e0 pression atmosph\u00e9rique.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>La prochaine session de cette formation aura lieu du <strong><em>23 au 27 Mars 2026<\/em> (semaine 13)<\/strong><strong>\u00a0<\/strong>\u00e0 Grenoble dans les locaux du LPSC et \u00e0 l&rsquo;institut N\u00e9el. Pour tout renseignement (lien actif d\u00e9but d\u00e9cembre) :<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/cnrsformation.cnrs.fr\/catalogue\/formation\/71\/interactions-plasma-surfaces-utilisation-des-plasmas-froids-pour-le-traitement-et-la-modification-de-surfaces\/\">https:\/\/cnrsformation.cnrs.fr\/catalogue\/formation\/71\/interactions-plasma-surfaces-utilisation-des-plasmas-froids-pour-le-traitement-et-la-modification-de-surfaces\/<\/a><\/p>\n<p>Programme <em>pr\u00e9visionnel<\/em> de la session 2026 de la formation plasma<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Programme_2026_Previsionnel_II_Part1-212x300.jpg\" alt=\"\" width=\"637\" height=\"901\" \/><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Programme_2026_Previsionnel_II_Part2-212x300.jpg\" alt=\"\" width=\"687\" height=\"972\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Programme_2026_Previsionnel_II_Part3-212x300.jpg\" alt=\"\" width=\"645\" height=\"913\" \/><\/p>\n<p>Extrait du catalogue 2026 pr\u00e9sentant les d\u00e9tails de la formation plasma.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Programme_formation_Interactio-modification-de-surfaces_2026-1-212x300.png\" alt=\"\" width=\"735\" height=\"1041\" \/><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Programme_formation_Interactio-modification-de-surfaces_2026-2-213x300.png\" alt=\"\" width=\"713\" height=\"1004\" \/><\/p>\n<p>Photos des dispositifs exp\u00e9rimentaux accessible aux stagiaires lors de cette formation.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Image5.jpg\" alt=\"\" width=\"780\" height=\"1386\" \/><\/p>\n<p>Dispositif situ\u00e9 \u00e0 l&rsquo;Institut N\u00e9el (Plateforme Nanofab) utilis\u00e9 lors de la s\u00e9ance de travaux pratiques sur la gravure ionique r\u00e9active (RIE) &#8211; Photo Laboure &#8211; ESRF<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Image6.jpg\" alt=\"\" width=\"780\" height=\"1386\" \/><\/p>\n<p>Mise en \u00e9vidence du profil de gravure par profilom\u00e9trie optique et m\u00e9canique lors de la sance de travaux pratiques \u00e0 l&rsquo;Institut N\u00e9el &#8211; Photo Laboure &#8211; ESRF<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Image7.jpg\" alt=\"\" width=\"780\" height=\"1386\" \/><\/p>\n<p>Wafer de silicium apr\u00e8s les op\u00e9rations de gravure effectu\u00e9es en salle blanche lors de la s\u00e9ance de travaux pratiques \u00e0 l&rsquo;Institut N\u00e9el &#8211; Photo Laboure &#8211; ESRF<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Image8.jpg\" alt=\"\" width=\"777\" height=\"437\" \/><\/p>\n<p>S\u00e9ance de travaux pratiques au LPSC pour la caract\u00e9risation par spectroscopie d&rsquo;\u00e9mission optique d&rsquo;un plasma basse pression d&rsquo;argon\/SF6\/Kr, Photo Laboure &#8211; ESRF<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Image9.jpg\" alt=\"\" width=\"780\" height=\"1386\" \/><\/p>\n<p>D\u00e9tail du plasma basse pression \u00e9tudi\u00e9 lors des s\u00e9ances de travaux pratiques exploitant la spectroscopie d&rsquo;\u00e9mission optique (esp\u00e8ces neutres du plasma) et les sondes de Langmuir (esp\u00e8ces charg\u00e9es du plasma), photo Laboure &#8211; ESRF<\/p>\n<h1>Formations \u00e0 la carte<\/h1>\n<p>Pour des formations plus cibl\u00e9es, le LPSC peut organiser, \u00e0 la demande d&rsquo;un industriel ou d&rsquo;une \u00e9quipe de recherche, une ou plusieurs journ\u00e9es sur des th\u00e9matiques plasma relevant des comp\u00e9tences du CRPMN et de ses partenaires (liste non limitative)\u00a0:<\/p>\n<h3>Formations th\u00e9oriques<\/h3>\n<ul>\n<li>Physique des plasmas<\/li>\n<li>Physique et technologie des r\u00e9acteurs plasma<\/li>\n<li>Interaction plasma-surface<\/li>\n<li>Micro-fabrication (gravure, d\u00e9p\u00f4t, implantation ionique &#8230;)<\/li>\n<li>Applications hors micro\u00e9lectronique (st\u00e9rilisation, d\u00e9toxication &#8230;)<\/li>\n<li>&#8230; (selon demande)<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Travaux pratiques disponibles<\/h3>\n<ul>\n<li>D\u00e9charge luminescente (Paschen)<\/li>\n<li>Caract\u00e9risation \u00e9lectrique des plasmas (sonde de Langmuir)<\/li>\n<li>Caract\u00e9risation chimique par spectroscopie d&rsquo;\u00e9mission optique (actinom\u00e9trie)<\/li>\n<li>Polarisation RF des substrats<\/li>\n<li>D\u00e9p\u00f4t PACVD et gravure de SiO<sub>2<\/sub><\/li>\n<li>D\u00e9p\u00f4ts par pulv\u00e9risation<\/li>\n<li>Implantation ionique par immersion plasma (PBII)<\/li>\n<li>&#8230; (selon disponibilit\u00e9)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Suivant le cas, la formation peut se d\u00e9rouler sur site, par exemple en milieu industriel, pour des formations th\u00e9oriques (cf. ST Microelectronics, Atmel, Air Liquide &#8230;), ou sur la plate-forme IAP3 pour des formations pratiques.<\/p>\n<h1>Formation par la recherche<\/h1>\n<h3>Dipl\u00f4me HDR<\/h3>\n<ul>\n<li>B\u00c9CHU St\u00e9phane<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>Ouvrages et documents p\u00e9dagogiques <\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li><strong><em><a href=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Plaquette-OuvragePlasma.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Physique des plasmas collisionnels \/ Application aux d\u00e9charges haute fr\u00e9quence<\/a><\/em><\/strong>, EDP Sciences, <a href=\"http:\/\/grenoble-sciences.ujf-grenoble.fr\/ouvrages\/livre.php?ouvrage=30011301\">Grenoble Sciences<\/a> (Michel MOISAN et Jacques PELLETIER, \u00e9diteurs). Cet ouvrage de 430 pages, qui comprend exercices et corrig\u00e9s, est destin\u00e9 aux \u00e9tudiants francophones de niveau Master<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Polycopi\u00e9s de Travaux Pratiques<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Fascicules de Formation Continue<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\tFormations initiales\n\t\t\t\t<h1>Formations initiales<\/h1>\n<h3>Des enseignements plasma sont dispens\u00e9s au niveau Master dans diff\u00e9rentes fili\u00e8res de l&rsquo;Universit\u00e9 Joseph Fourier et de Grenoble INP :<\/h3>\n<ul>\n<li>Cours <em><strong>Physique des Plasmas <\/strong><\/em>en 2eme ann\u00e9e de <a href=\"http:\/\/phelma.grenoble-inp.fr\/\">PHELMA<\/a> (Grenoble INP)<\/li>\n<li>Cours et TP <em><strong>Traitement et \u00e9laboration des mat\u00e9riaux par plasma<\/strong><\/em> en 3\u00e8me ann\u00e9e de la fili\u00e8re <a href=\"http:\/\/www.polytech-grenoble.fr\/materiaux.html\">Mat\u00e9riaux<\/a> de Polytech Grenoble (UJF)<\/li>\n<li>Master M1 Physique de l&rsquo;UFR de Physique (UJF), cours \u00e0 option <em><strong>Introduction \u00e0 la Physique des Plasmas<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h1>Formation par la recherche<\/h1>\n<h3>Dipl\u00f4me HDR<\/h3>\n<ul>\n<li>B\u00c9CHU St\u00e9phane<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>Ouvrages et documents p\u00e9dagogiques <\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li><strong><em><a href=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Plaquette-OuvragePlasma.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Physique des plasmas collisionnels \/ Application aux d\u00e9charges haute fr\u00e9quence<\/a><\/em><\/strong>, EDP Sciences, <a href=\"http:\/\/grenoble-sciences.ujf-grenoble.fr\/ouvrages\/livre.php?ouvrage=30011301\">Grenoble Sciences<\/a> (Michel MOISAN et Jacques PELLETIER, \u00e9diteurs). Cet ouvrage de 430 pages, qui comprend exercices et corrig\u00e9s, est destin\u00e9 aux \u00e9tudiants francophones de niveau Master<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Polycopi\u00e9s de Travaux Pratiques<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Fascicules de Formation Continue<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\tValorisation\n\t\t\t\t<p>La valorisation, au sens large, des r\u00e9sultats issus des recherches fondamentales men\u00e9es sur les plasmas et leurs applications s&rsquo;inscrit dans la culture profonde des membres du CRPMN. Les actions de valorisation conduites par le groupe se situent non seulement au niveau socio-\u00e9conomique (protection de la propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle, transfert de technologies, cr\u00e9ation d&#8217;emplois), mais aussi au niveau socio-culturel, avec les actions de formation et la diffusion de l&rsquo;information scientifique et technique \u00e0 travers les maillages, r\u00e9seaux, sites web et autres ouvrages sp\u00e9cialis\u00e9s mentionn\u00e9s sur ce site.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"158\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/prix-valo.jpg\" alt=\"\" width=\"130\" height=\"149\" \/><\/td>\n<td width=\"412\">\n<p>Les actions de valorisation entreprises par le CRPMN au niveau socio-\u00e9conomique couvrent toute la cha\u00eene du transfert industriel, depuis la protection de la propri\u00e9t\u00e9 industrielle (brevets, accords de confidentialit\u00e9 &#8230;) jusqu&rsquo;au transfert de technologie et de savoir-faire proprement dit (contrats, concessions de licences, cr\u00e9ation d&rsquo;entreprise). La mise en application de cette approche globale dans le cadre du transfert de technologie des plasmas micro-onde a valu au CRPMN le <em><strong>prix de la Valorisation 2008 de l&rsquo;IN2P3<\/strong><\/em>, cat\u00e9gorie <em><strong>Transfert de technologies<\/strong><\/em>. La liste ci-dessous r\u00e9pertorie les principales actions concr\u00e9tis\u00e9es au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>D\u00e9p\u00f4t de brevets<\/h3>\n<p>4 brevets d\u00e9pos\u00e9s en 2006, tous en cours d&rsquo;extension \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger. Ils portent sur les technologies micro-onde con\u00e7ues et d\u00e9velopp\u00e9es au CRPMN et sur les nouveaux proc\u00e9d\u00e9s plasma qui y sont mis en \u0153uvre.<\/p>\n<h3>Cr\u00e9ation d&rsquo;entreprise<\/h3>\n<p>Cr\u00e9ation de <a href=\"http:\/\/www.borealplasma.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Boreal Plasma<\/a> en janvier 2005 en vue de l&rsquo;exploitation des technologies plasma micro-onde du CRPMN. Boreal Plasma fabrique et commercialise des sources de plasma \u00e9l\u00e9mentaires et des r\u00e9acteurs sous licences CNRS-UJF.<\/p>\n<h3>Concessions de licences<\/h3>\n<ul>\n<li>Des licences non exclusives ont \u00e9t\u00e9 conc\u00e9d\u00e9es \u00e0 la start up Boreal Plasma avec pour objectif la diss\u00e9mination des technologies plasma du CRPMN aupr\u00e8s des laboratoires et des industriels<\/li>\n<li>Actuellement, des discussions entrent dans leur phase finale pour des concessions de licences exclusives dans des domaines d&rsquo;applications hors micro\u00e9lectronique<\/li>\n<li>Pour les applications en micro\u00e9lectronique, des discussions sont entam\u00e9es avec divers \u00e9quipementiers, et en particulier en Cor\u00e9e.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>ITA de Valorisation<\/h3>\n<p>Dans le cadre des aides attribu\u00e9es par la DPI (Direction de la Politique Industrielle du CNRS), le CRPMN a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 pendant 2 ans du support d&rsquo;un ing\u00e9nieur ITA de Valorisation (2 CDD de 1 an) en vue de la r\u00e9alisation d&rsquo;un r\u00e9acteur prototype de gravure plasma.<\/p>\n<h3>Contrats \u00e0 caract\u00e8re industriel.<\/h3>\n<p>De nombreux contrats avec diff\u00e9rents partenaires industriels (Schneider Electric, NITRUVID, HEF R&amp;D, Thales TED &#8230;) ou \u00e0 caract\u00e8re industriel (CEA, STRP MATECO &#8230;) ont \u00e9t\u00e9 conclus au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es, dont deux (HEF R&amp;D et Thales TED) sous la forme de conventions CIFRE (cf. personnel du CRPMN).<\/p>\n<h3>ERT Plasmas HF avec HEF R&amp;D<\/h3>\n<p>Cette <a href=\"https:\/\/lpsc.in2p3.fr\/index.php\/fr\/groupes-de-physique\/le-crpmn\/lang-fr-anciennes-pages-lang-lang-en-old-pages-lang-reacteurs-plasma\/collaborations-et-partenariats\/partenariats-industriels\">ERT<\/a> (Equipe de Recherche Technologique) a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e pour r\u00e9ussir, gr\u00e2ce \u00e0 un travail men\u00e9 en commun dans la dur\u00e9e (2007-2010), le transfert des technologies plasma du CRPMN vers le Groupe HEF, premier fa\u00e7onnier fran\u00e7ais en traitements de surface par plasma (hors micro\u00e9lectronique).<\/p>\n<h3>Conventions d&rsquo;accueil<\/h3>\n<p>Un certain nombre d&rsquo;\u00e9quipes R&amp;D d&rsquo;entreprises partenaires sont actuellement accueillies sur la <a href=\"https:\/\/lpsc.in2p3.fr\/index.php\/fr\/groupes-de-physique\/le-crpmn\/lang-fr-anciennes-pages-lang-lang-en-old-pages-lang-reacteurs-plasma\/plate-forme-iap3\/vocation-de-la-plate-forme-iap3\">plate-forme IAP3<\/a> dans le cadre de contrats de collaboration.<\/p>\n<table width=\"580\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><div id=\"attachment_1265\" style=\"width: 258px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1265\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/valorisation_boreal-248x300.jpg\" alt=\"\" width=\"248\" height=\"300\" \/><p id=\"caption-attachment-1265\" class=\"wp-caption-text\">R\u00e9acteur prototype Boreal 100<\/p><\/div><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\tListe des th\u00e8ses\n\t\t\t\t<p><strong>Liste des th\u00e8ses soutenues<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Maria Mitrou<\/strong><strong>\u00a0 &#8211; 2024<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Directeur de th\u00e8se : <strong>St\u00e9phane B\u00e9chu<\/strong> Co-Directeur de th\u00e8se\u00a0: <strong>Panagiotis Svarnas<\/strong> (Patras University)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Sujet de th\u00e8se : \u00c9tude des m\u00e9canismes de production d&rsquo;ions n\u00e9gatifs d&rsquo;hydrog\u00e8ne (H<sup>\u2212<\/sup>) et de deut\u00e9rium (D<sup>\u2212<\/sup>) en plasmas micro-onde continu et puls\u00e9 par des diagnostics compl\u00e9mentaires<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Jounayd Bentounes\u00a0 &#8211; 2018<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Co-Directeur de th\u00e8se : St\u00e9phane B\u00e9chu<\/strong> Directeur de th\u00e8se\u00a0: <strong>Mounir TERKI HASSA\u00cfNE <\/strong>(Mostaganem University)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Sujet de th\u00e8se : <\/strong>Etude exp\u00e9rimentale de la production d&rsquo;un courant d&rsquo;ions n\u00e9gatifs appliqu\u00e9 \u00e0 la fusion thermonucl\u00e9aire contr\u00f4l\u00e9e par utilisation de techniques spectroscopique et confrontation des r\u00e9sultats exp\u00e9rimentaux \u00e0 un mod\u00e8le num\u00e9rique<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Le Coz Thomas<\/strong><strong>\u00a0 &#8211; 2018<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Directeur de th\u00e8se : Ana Lacoste<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Sujet de th\u00e8se : D\u00e9p\u00f4ts defilms minces sur un acier inoxydable par pulv\u00e9risation cathodique magn\u00e9tron (3D deposition on stainless steel wire using magnetron sputtering)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Aleiferis Spyridon<\/strong><strong>\u00a0 &#8211; 2016<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Directeur de th\u00e8se : Stephane Bechu<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Co-directeur(s) de th\u00e8se : Panagiotis Svarnas (Patras University)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Sujet de th\u00e8se : \u00c9tude exp\u00e9rimentale de la production et extraction des ions n\u00e9gatifs H- par une source multi-dipolaire ECR applicable \u00e0 la fusion thermonucl\u00e9aire<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Manuscript : <a href=\"https:\/\/theses.hal.science\/tel-01492954\">Spyridon Aleiferis. Experimental study of H- negative ion production by electron cyclotron resonance plasmas. Plasma Physics [physics.plasm-ph]. Universit\u00e9 Grenoble Alpes, 2016. English. &lt;NNT : 2016GREAI032&gt;. &lt;tel-01492954&gt;<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Baele Pierre<\/strong><strong>\u00a0 &#8211; 2015<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Directeur de th\u00e8se : Ana Lacoste<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Sujet de th\u00e8se : D\u00e9veloppement de d\u00e9charges \u00e9l\u00e9mentaires produites \u00e0 l&rsquo;aide de sources RF \u00e0 \u00e9tat solide : conception d&rsquo;applicateurs int\u00e9gr\u00e9s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Manuscript : <a href=\"https:\/\/theses.hal.science\/tel-01269788\">Pierre Bae\u0308le. \u00c9tude des sources plasma micro-onde \u00e0 structure coaxiale pour la conception amont d&rsquo;applicateurs \u00e0 transformateur d&rsquo;imp\u00e9dance int\u00e9gr\u00e9. Influence de la pression, de la g\u00e9om\u00e9trie et de la fr\u00e9quence d&rsquo;excitation. Autre. Universit\u00e9 Grenoble Alpes, 2015. Fran\u00e7ais. &lt;NNT : 2015GREAI088&gt;. &lt;tel-01269788&gt;<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Prahoveanu Codrin<\/strong><strong>\u00a0 &#8211; 2015<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Directeur de th\u00e8se : Stephane Bechu<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Sujet de th\u00e8se : \u00c9laboration et caract\u00e9risation d&rsquo;Interfaces. Mat\u00e9riaux thermo\u00e9lectriques sur \u00e9changeurs thermiques<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Manuscript : <a href=\"https:\/\/hal.science\/tel-02001974\">https:\/\/hal.science\/tel-02001974<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Todoran Alexandru<\/strong><strong>\u00a0 &#8211; 2014<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Directeur de th\u00e8se : Ana Lacoste<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Co-directeur(s) de th\u00e8se : Marc Mantel<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table width=\"306\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Dorval Sebastien<\/strong> <strong>&#8211; 2013<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Directeur de th\u00e8se : Ana Lacoste<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<table width=\"306\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Phan Than Long<\/strong><strong>\u00a0 &#8211; 2013<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Directeur de th\u00e8se : Ana Lacoste<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Bes Alexandre<\/strong><strong>\u00a0 &#8211; 2012<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Directeur de th\u00e8se : Ana Lacoste<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Sujet de th\u00e8se :<\/strong><em>\u00c9tude de proc\u00e9d\u00e9s de gravure de motifs \u00e0\u00a0facteur de forme \u00e9lev\u00e9e. Application \u00e0 la r\u00e9alisation de structures p\u00e9riodiques submicroniques<\/em> (2009-2012)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Le Quoc Huy &#8211; 2011<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Directeur de th\u00e8se : Ana Lacoste<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Manuscript<strong> :<\/strong> <a href=\"https:\/\/theses.hal.science\/tel-00859213\">Huy Le Quoc. Mat\u00e9riaux thermo\u00e9lectriques du type Mg2Si-Mg2Sn \u00e9labor\u00e9s en couches minces par co-pulv\u00e9risation assist\u00e9e par plasma. Physique des plasmas [physics.plasm-ph]. Universit\u00e9 de Grenoble, 2011. Fran\u00e7ais. &lt;NNT : 2011GRENY072&gt;. &lt;tel-00859213&gt;<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Regnard Guillaume<\/strong><strong>\u00a0 -2011<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Directeur de th\u00e8se : Ana Lacoste<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Manuscript<strong> :<\/strong> <a href=\"https:\/\/theses.hal.science\/tel-01089534\">Guillaume Regnard. D\u00e9veloppement d&rsquo;une nouvelle g\u00e9n\u00e9ration de plasmas micro-onde \u00e0 conditions op\u00e9ratoires \u00e9tendues. Physique des plasmas [physics.plasm-ph]. Universit\u00e9 de Grenoble, 2011. Fran\u00e7ais. &lt;NNT : 2011GRENY060&gt;. &lt;tel-01089534&gt;<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Boudemagh Djalila &#8211; 2010<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Directeur de th\u00e8se : Ana Lacoste<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">\n<p>Co-directeur(s) de th\u00e8se : Daniel Fruchart<\/p>\n<p>th\u00e8se UJF, en co-tutelle avec l&rsquo;Institut Louis N\u00e9el, Elaboration de mat\u00e9riaux thermo-\u00e9lectriques en couches minces par co-pulv\u00e9risation assist\u00e9e par plasma micro-onde multi-dipolaire (2007-2010)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Diers Mathieu &#8211; 2010<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Directeur de th\u00e8se : Ana Lacoste<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Co-directeur(s) de th\u00e8se : Beat Schmidt<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Manuscript<strong> :<\/strong> <a href=\"https:\/\/theses.hal.science\/tel-00782845\">Mathieu Diers. Conception, \u00e9tude et optimisation de nouvelles sources plasma \u00e0 la r\u00e9sonance cyclotronique \u00e9lectronique. Application aux d\u00e9p\u00f4ts par voie chimique et par pulv\u00e9risation.. Plasmas. Universit\u00e9 de Grenoble, 2010. Fran\u00e7ais. &lt;tel-00782845&gt;<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>KOO Min<\/strong>, th\u00e8se UJF, Effets de temp\u00e9rature dans les proc\u00e9d\u00e9s de gravure plasma \/ Aspects fondamentaux et applications (soutenance en d\u00e9cembre 2008)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>TRAN Tan Vinh<\/strong>, th\u00e8se UJF, Caract\u00e9risation et mod\u00e9lisation des plasmas micro-onde multi-dipolaires \/ Application \u00e0 la pulv\u00e9risation assist\u00e9e par plasma multi-dipolaire (d\u00e9cembre 2006)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong><br \/>LATRASSE Louis<\/strong>, th\u00e8se UJF, Conception, caract\u00e9risation et applications des plasmas micro-onde en configuration matricielle (novembre 2006)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>BUSANI Tito<\/strong>, th\u00e8se UJF, en co-direction avec le Laboratoire des Mat\u00e9riaux Avanc\u00e9s de l&rsquo;Universit\u00e9 du Nouveau-Mexique, \u00e0 Albuquerque, USA, \u00c9laboration et caract\u00e9risation de quelques di\u00e9lectriques \u00e0 forte permittivit\u00e9 avec application en micro\u00e9lectronique\u00a0: influence de la structure du r\u00e9seau sur les propri\u00e9t\u00e9s \u00e9lectriques (septembre 2006)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>VEMPAIRE David<\/strong>, th\u00e8se UJF, en co-tutelle avec le Laboratoire de Cristallographie de Grenoble, Modification des propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques de couches minces de nickel et de mangan\u00e8se et r\u00e9alisation de microstructures magn\u00e9tiques par implantation ionique en immersion plasma (d\u00e9cembre 2004)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\t\t\t\t\t\t\tPublications\n\t\t\t\t<h1>Publications r\u00e9centes<\/h1>\n<h3>P\u00e9riode 2024-2019<\/h3>\n<ul>\n<li>Effect of Highly Ordered Pyrolytic Graphite Surfaces on the Production of\u00a0\u00a0H\u2212\u00a0Negative Ions in ECR-Driven Plasmas<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Bentounes;\u00a0S. B\u00e9chu;\u00a0P. Svarnas;\u00a0A. B\u00e8s;\u00a0D. Fombaron;\u00a0L. Bonny;\u00a0A. Lacoste, IEEE Transactions on Plasma Science, 2024, 52 (2), pp.407-414<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1109\/TPS.2024.3358586\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1109\/TPS.2024.3358586<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>ECR-Driven Negative Ion Sources Operating with Hydrogen and Deuterium<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Svarnas, M. Mitrou, J. L. Lemaire, L. Gavilan, N. de Oliveira, &amp; S. B\u00e9chu. (2023) In M. Bacal (Ed.), Physics and Applications of Hydrogen Negative Ion Sources (pp. 303-347) Springer.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-031-21476-9_12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-031-21476-9_12<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Helicon volume production of H- and D- using a resonant birdcage antenna on RAID.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ivo Furno, Riccardo Agnello, Alan Howling, Philippe Guittienne, Remy Jacquier, Christine Stollberg, Marcelo Baquero, Lyes Kadi, Claudio Marini, Jia Han, St\u00e9phane B\u00e9chu, Gwenael Fubiani, Alain Simonin, &amp; Francesco Taccogna (2023). In M. Bacal (Ed.), Physics and Applications of Hydrogen Negative Ion Sources (pp. 217-249) Springer.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-031-21476-9\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-031-21476-9<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Isotope effect in plasmas driven by ECR modules towards H- and D- production<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Mitrou, P. Svarnas, S. B\u00e9chu, S. Aleiferis, Plasma Sources Sci. Technol. 32 (2023) 105001 (22pp)<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/acfbf5\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/acfbf5<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Experimental study on dynamic effects of H and D negative ions in an ECR-plasma source,<\/li>\n<\/ul>\n<p>Mitrou, P. Svarnas, S. B\u00e9chu, Journal of Physics: Conference Series (2022), 2244(1), 012006.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1742-6596\/2244\/1\/012006\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1742-6596\/2244\/1\/012006<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>H- and D- production efficiency in a multi-dipole ECR-plasma source as a function of gas pressure,<\/li>\n<\/ul>\n<p>Mitrou, P. Svarnas, S. B\u00e9chu, Journal of Physics: Conference Series (2022), 2244(1), 012007.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1742-6596\/2244\/1\/012007\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1742-6596\/2244\/1\/012007<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Latest experimental and theoretical advances in the production of negative ions in caesium-free plasmas,<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Taccogna, S. Bechu, A. Aanesland, P. Agostinetti, R. Agnello, S. Aleiferis, T. Angot, V. Antoni,<\/li>\n<li>Bacal, M. Barbisan, J. Bentounes, A. B\u00e8s, M. Capitelli, G. Cartry, M. Cavenago, R.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Celiberto, G. Chitarin, R. Delogu, A. De Lorenzi, F. Esposito, M. Fadone, N. Ferron, G. Fubiani, I.<\/p>\n<p>Furno, L. Gavilan, P. Guittienne, A. Howling, R. Jacquier, A. Laricchiuta, J. M. Layet, J. L. Lemaire,<\/p>\n<ol>\n<li>Longo, B. Maurice, P. Minelli, M. Minissale, M. Mitrou, R. Moussaoui, A. Pimazzoni, C. Poggi,<\/li>\n<li>Rafalskyi, E. Salomon, E. Sartori, M. Sasao, G. Serianni, E. Spada, S. Suweis, P. Svarnas, L.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tahri, M. Ugoletti, V. Variale, P. Veltri, Eur. Phys. J. D (2021)75:227 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1140\/epjd\/s10053-021-00228-y\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1140\/epjd\/s10053-021-00228-y<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Direct measurements of electronic ground state ro-vibrationally excited D2 molecules produced on ECR plasma-facing materials by means of VUV-FT absorption spectroscopy<\/li>\n<\/ul>\n<p>B\u00e9chu S, Lemaire J L, Gavilan L, Aleiferis S, Shakhatov V, Lebedev Y A, Fombaron D, Bonny L, Menu J, B\u00e8s A, Svarnas P and De Oliveira N 2020 J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 257 107325. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.jqsrt.2020.107325\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.jqsrt.2020.107325<\/a> 0022-4073\/\u00a9<\/p>\n<ul>\n<li>Negative ion characterization in a helicon plasma source for fusion neutral beams by Cavity Ring-Down Spectroscopy and Langmuir Probe laser photodetachment<\/li>\n<\/ul>\n<p>Agnello, Riccardo; B\u00e9chu, St\u00e9phane Jean Louis; Furno, Ivo; Guittienne, Philippe; Howling, Alan; Jacquier, Remy; Plyushchev, Gennady; Barbisan, Marco; Pasqualotto, Roberto; Morgal, Iaroslav; Simonin, Alain, Nuclear Fusion 2020; 60:026007. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1741-4326\/ab5e64\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1741-4326\/ab5e64<\/a>.<\/p>\n<ul>\n<li>Magnetic field configurational study on a helicon-based plasma source for future neutral beam systems<\/li>\n<\/ul>\n<p>Kamal,A, Agnello, R., Bechu, S., Cartry, G., De Esch, H., Furno, I., Guittienne, P., Howling, A., Jacquier, R., Morgal, I., Sadeghi, N., Simonin, A. (2019) Plasma Sources Science and Technology, 28(9), 095005. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/ab3705\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/ab3705<\/a>.<\/p>\n<h3>P\u00e9riode 2016-2018<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Cavity ring-down spectroscopy to measure negative ion density in a helicon plasma source for fusion neutral beams. <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Agnello, R., Barbisan, M., Furno, I., Guittienne, P., Howling, A. A., Jacquier, R., Pasqualotto, R., Plyushchev, G., Andrebe, Y., B\u00e9chu, S., Morgal, I., Simonin, A. (2018). <em>Review of Scientific Instr<\/em>uments, <strong>89<\/strong>(10), 103504. https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.5044504<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Production of hydrogen negative ions in an ECR volume source: balance between vibrational excitation and ionization.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Aleiferis, S., Svarnas, P., B\u00e9chu, S., Tarvainen, O., &amp; Bacal, M. (2018). <em>Plasma Sources Science and Technology<\/em>, <strong>27<\/strong>(7), 075015. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/aabf1b\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/aabf1b<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Effects of the plasma-facing materials on the negative ion H \u2212 density in an ECR (2.45 GHz) plasma<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Bentounes, J., B\u00e9chu, S., Biggins, F., Michau, A., Gavilan, L., Menu, J., L. Bonny, D. Fombaron, Yu. A. Lebedev, V. A. Shakhatov, P. Svarnas, T. Hassaine, J. L. Lemaire, Lacoste, A. (2018), <em>Plasma Sources Science and Technology<\/em>, <strong>27<\/strong>(5), 055015. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/aac0ed\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1361-6595\/aac0ed<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Production of hydrogen negative ions in an ECR volume source: Balance between vibrational<\/strong><strong> excitation and ionization <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Aleiferis, S., Svarnas, P., Bechu, S., Tarvainen, O., &amp; Bacal, M. (2018). <em>Plasma Sources Science and Technology, <\/em><strong>27<\/strong> (7), 075015\u00a0 <a href=\"http:\/\/iopscience.iop.org\/10.1088\/1361-6595\/aabf1b\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/iopscience.iop.org\/10.1088\/1361-6595\/aabf1b<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/scholar.google.fr\/citations?view_op=view_citation&amp;hl=fr&amp;user=N8YzN2cAAAAJ&amp;sortby=pubdate&amp;citation_for_view=N8YzN2cAAAAJ:hMod-77fHWUC\"><strong>Experimental study of H atom recombination on different surfaces in relation to H- negative ion production<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>S Aleiferis, J Bentounes, S B\u00e9chu, P Svarnas, A B\u00e9s, A Lacoste, L Gavilan, J. L. Lemaire<\/p>\n<p>AIP Conference Proceedings (2017) <strong>1869<\/strong> (1), 020011<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Characterization of X-ray gas attenuator plasmas by optical emission and tunable laser absorption spectroscopies<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"10\">\n<li>Mart\u00edn Ortega, A. Lacoste, S. B\u00e9chu, A. B\u00e8s, N. Sadeghi, (2017) <em>Journal of Synchrotron Radiation<\/em>, <strong>24<\/strong> (6) <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1107\/S1600577517012000\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1107\/S1600577517012000<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>Detection of rovibrationally excited molecular hydrogen in the electronic ground state via synchrotron radiation<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>B\u00e9chu, S. Aleiferis, J. Bentounes, , L. Gavilan, V. A. Shakhatov, A. B\u00e8s, P. Svarnas, S. Mazouffre, N.de Oliveira, R. Engeln, J. L. Lemaire, (2017) <em>Appl. <\/em><em>Phys. Lett. <strong>111<\/strong>, 7 074103<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.4985617\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.4985617<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Spectroscopic characterization of H<sub>2<\/sub> and D<sub>2<\/sub> helicon plasmas generated by a resonant antenna for neutral beam applications in fusion<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Marini, R. Agnello, B. Duval, I. Furno, A. Howling, R. Jacquier, A. Karpushov, G. Plyushchev, K. Verhaegh, P. Guittienne, U. Fantz, D. Wunderlich, S. B\u00e9chu, A. Simonin, <em>Nucl. Fusion <strong>57, <\/strong>3 (2017) 036024<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1741-4326\/aa53eb\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1088\/1741-4326\/aa53eb<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Negative ion source development for a photoneutralization based neutral beam system for future fusion reactor<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>A Simonin, R Agnello, S Bechu, J M Bernard, C Blondel, J P Boeuf, D Bresteau, G Cartry, W Chaibi, C Drag, B P Duval, H P L de Esch, G Fubiani, I Furno, C Grand, Ph Guittienne, A Howling, R Jacquier, C Marini, I Morgal, <em>New J. Phys. <strong>18<\/strong> (2016) 125005<\/em><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.1088\/1367-2630\/18\/12\/125005\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.1088\/1367-2630\/18\/12\/125005<\/a><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Emission Spectroscopy of a Dipolar Plasma Source in Hydrogen under Low Pressures<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"474\">\n<li>A. Shakhatov, Yu. A. Lebedev, A. Lacoste, and S. Bechu, <em>High Temp. <strong>54<\/strong> (4), (2016), pp. 467-474. <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kinetics of Electron States of Hydrogen Molecules in Nonequilibrium Discharges: Singlet States<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"142\">\n<li>A. Shakhatov, Yu. A. Lebedev, A. Lacoste, and S. Bechu, High Temperature, 2016, Vol. 54, No. 1, pp. 123-142. Pleiades Publishing, Ltd., 2016. Original Russian Text V.A. Shakhatov, Yu.A. Lebedev, A. Lacoste, S. Bechu, 2016, published in <em>Teplofizika Vysokikh Temperatur (2016) <strong>54<\/strong>, No. 1, pp. 120-140.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>Experimental investigation of the relation between H<sup>&#8211;<\/sup> negative ion density and Lyman-<\/strong><strong>a<\/strong><strong> emission intensity in a microwave discharge<\/strong> S. Aleiferis, T. Olli, P. Svarnas, M. Bacal, S. B\u00e9chu, <em>J. Phys. D: Appl. Phys.<\/em> <strong>49<\/strong> 095203 (2016)<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Open-ended coaxial plasma source with extended operating parameters: plasma impedance, coupling and energy efficiency, <a href=\"http:\/\/www.ingentaconnect.com\/content\/iop\/psst\/2014\/00000023\/00000006\/art064006\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.ingentaconnect.com\/content\/iop\/psst\/2014\/00000023\/00000006\/art064006<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Dehydrogenation process and thermal stability of Mg-Ti-H films in-situ hydrogenated by microwave reactive plasma-assisted co-sputtering technique, <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/abs\/pii\/S0925838818326604\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/abs\/pii\/S0925838818326604<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Thin films as model system for understanding the electrochemical reaction mechanisms in conversion reaction of MgH2 with lithium, <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.jpowsour.2018.09.033\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.jpowsour.2018.09.033<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Diamond sensors for future high energy experiments, <a href=\"http:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S0168900216300560\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S0168900216300560<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>S. Aleiferis, \u00c9tude exp\u00e9rimentale de la production d&rsquo;ions n\u00e9gatifs H- par des plasmas \u00e0 la r\u00e9sonance cyclotron \u00e9lectronique, soutenue le 07\/07\/2016, cotutelle UGA-Universit\u00e9 de Patras (Gr\u00e8ce)<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>A. Martin Ortega, Power absorption mechanisms and energy transfer in X-ray gas attenuators, soutenue le 19\/01\/2017, th\u00e8se ESRF avec co-encadrement LPSC<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>J. Bentounes, Etude exp\u00e9rimentale de la production d&rsquo;un courant d&rsquo;ions n\u00e9gatifs appliqu\u00e9e \u00e0 la fusion thermonucl\u00e9aire contr\u00f4l\u00e9e par utilisation de techniques spectroscopiques et confrontation des r\u00e9sultats exp\u00e9rimentaux \u00e0 un mod\u00e8le num\u00e9rique, soutenue le 27\/09\/2018, codirection UGA- Universit\u00e9 de Mostaganem (Alg\u00e9rie).<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>T. Le Coz, Fonctionnalisation d&rsquo;un fil m\u00e9tallique par croissance de films minces dans un magn\u00e9tron cylindrique invers\u00e9, soutenue le 15\/02\/2018), CIFRE Ugitech.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Y. Xi, D\u00e9tecteur de neutrons ultra-froids sensible \u00e0 la position, soutenance pr\u00e9vue le 15\/10\/2019, codirection UCN &#8211; Plasmas-Mat\u00e9riaux-Nanostructures.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>I. Iliescu, D\u00e9shydrog\u00e9nation et stabilit\u00e9 thermique des compos\u00e9s Mg-Ti-H, 2017, projet CARNOT Energies du Futur.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>A. Martin Ortega, D\u00e9veloppement de sources plasma \u00e0 pression interm\u00e9diaire pour d\u00e9p\u00f4t de diamant sur grande surface, 2017-2018, projet ProExtend, SATT-Linksium.<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\tR\u00e9seaux et groupements\n\t\t\t\t<h1>R\u00e9seaux et groupements<\/h1>\n<h3>Le CRPMN est affili\u00e9 \u00e0 un certain nombre de r\u00e9seaux ou groupements scientifiques\u00a0:<\/h3>\n<ul>\n<li><em><strong>R\u00e9seau Plasmas Froids <\/strong><\/em>du CNRS, rattach\u00e9 \u00e0 la Mission des Ressources et Comp\u00e9tences Technologiques (<a href=\"http:\/\/plasmasfroids.cnrs.fr\/\">MRCT<\/a>) du CNRS.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em><strong>R\u00e9seau Rh\u00f4ne-Alpes des Technologies Plasmas Froids<\/strong><\/em>, rattach\u00e9 \u00e0 ARDI Rh\u00f4ne-Alpes Mat\u00e9riaux (Agence R\u00e9gionale du d\u00e9veloppement et de l&rsquo;innovation) <a href=\"http:\/\/plasmas.agmat.asso.fr\/\">http:\/\/plasmas.agmat.asso.fr\/<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em><strong>GDR 2998 ARCHES<\/strong><\/em> (Adsorption, R\u00e9activit\u00e9 et Contr\u00f4le de l&rsquo;Hydrog\u00e8ne En interaction avec les Surfaces) <a href=\"http:\/\/www.u-cergy.fr\/GDR-ARCHES\/\">http:\/\/www.u-cergy.fr\/GDR-ARCHES\/<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em><strong>FR 3029 FCM-ITER <\/strong><\/em>(F\u00e9d\u00e9ration de recherche fusion par confinement magn\u00e9tique)<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\tPartenariats industriels\n\t\t\t\t<h1>Partenariats industriels<\/h1>\n<h3>ERT <em>Plasmas HF<\/em> avec HEF R&amp;D<\/h3>\n<p>La cr\u00e9ation d&rsquo;une ERT sur les plasmas entretenus par micro-ondes r\u00e9sulte de la volont\u00e9 commune de la soci\u00e9t\u00e9 HEF R&amp;D et du LPSC-CRPMN d&rsquo;\u00e9tablir un partenariat fort et durable. Cette ERT <em>Plasmas HF<\/em>, dirig\u00e9e par Jacques PELLETIER, a \u00e9t\u00e9 labellis\u00e9 par le MENRT pour la dur\u00e9e du Contrat Quadriennal du LPSC (2007-2010). Son objectif, dans le cadre d&rsquo;un travail en commun men\u00e9 avec l&rsquo;aide d&rsquo;un contrat CIFRE, est de lever les verrous technologiques li\u00e9s au transfert industriel vers le Groupe HEF des technologies plasma con\u00e7ues et d\u00e9velopp\u00e9es au CRPMN.<\/p>\n<h3>Boreal Plasma<\/h3>\n<p><a href=\"http:\/\/www.borealplasma.com\/\">Boreal Plasma<\/a> est une start up du CNRS, cr\u00e9\u00e9e en janvier 2005. Cette soci\u00e9t\u00e9 a pour objectif d&rsquo;industrialiser sous licences CNRS-UJF les technologies plasma d\u00e9velopp\u00e9es au CRPMN, en particulier les plasmas multi-dipolaires et les plasmas micro-onde matriciels.<\/p>\n<h3>GIS TED-IN2P3<\/h3>\n<p>Cette collaboration r\u00e9cente s&rsquo;inscrit dans les objectifs du groupement d&rsquo;int\u00e9r\u00eat scientifique (GIS) cr\u00e9\u00e9 en 2007 entre l&rsquo;IN2P3 et THALES. Elle porte essentiellement sur le d\u00e9veloppement et la mise au point, dans le cadre d&rsquo;un contrat CIFRE, de g\u00e9n\u00e9rateurs micro-onde \u00e0 \u00e9tat solide capables d&rsquo;alimenter les sources de plasma \u00e9l\u00e9mentaires des plasmas multi-dipolaires et matriciels.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\tCoop\u00e9rations internationales \n\t\t\t\t<h1>Coop\u00e9rations internationales<\/h1>\n<h3>LIA-LITAP \/ Plate-forme IAP3<\/h3>\n<p>Le LITAP (Laboratoire International de Technologies et Applications des Plasmas) est un LIA (Laboratoire International Associ\u00e9) du CNRS qui associe deux laboratoires de Grenoble, le LPSC et le SIMAP (Laboratoire Science Ing\u00e9nierie Mat\u00e9riaux Proc\u00e9d\u00e9s UMR 5266), et, les groupes plasma de l&rsquo;Universit\u00e9 de Montr\u00e9al et de l&rsquo;INRS-\u00e9nergie, mat\u00e9riaux, t\u00e9l\u00e9communications. Le LITAP (2007-2010), cr\u00e9\u00e9 pour une dur\u00e9e de 4 ann\u00e9es renouvelable, a \u00e9t\u00e9 inaugur\u00e9 le 3 juin 2008 (voir photo ci-dessous). Il est co-dirig\u00e9 par Michel MOISAN, Professeur \u00e0 l&rsquo;Universit\u00e9 de Montr\u00e9al, et Jacques PELLETIER, responsable du CRPMN. Ce LIA permet en particulier de coordonner des actions entre les r\u00e9seaux plasma fran\u00e7ais (<a href=\"http:\/\/plasmasfroids.cnrs.fr\/\">R\u00e9seau Plasmas Froids<\/a> du CNRS, <a href=\"http:\/\/plasmas.agmat.asso.fr\/\">R\u00e9seau Rh\u00f4ne-Alpes des Technologies Plasmas Froids<\/a>) et qu\u00e9b\u00e9cois (<a href=\"http:\/\/www.plasmaquebec.ca\/\">Plasma-Qu\u00e9bec<\/a> et <a href=\"http:\/\/www.nanoquebec.ca\/fr\/index.php\">Nano-Qu\u00e9bec<\/a>), en particulier dans les domaines des technologies plasma, de la st\u00e9rilisation, et des micro-nanotechnologies, et de mettre en commun des infrastructures tr\u00e8s co\u00fbteuses, comme la <a href=\"https:\/\/lpsc.in2p3.fr\/index.php\/fr\/groupes-de-physique\/le-crpmn\/lang-fr-anciennes-pages-lang-lang-en-old-pages-lang-reacteurs-plasma\/plate-forme-iap3\/vocation-de-la-plate-forme-iap3\">plate-forme IAP3<\/a> (plate-forme internationale des proc\u00e9d\u00e9s plasma avanc\u00e9s) du LPSC \u00e0 Grenoble.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"575\">\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/coop_inter.jpg\" alt=\"\" width=\"453\" height=\"340\" \/><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h6>Inauguration du LITAP<\/h6>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>\u00a0<\/h3>\n<h3>Fili\u00e8re <em>Plasma<\/em> francophone<\/h3>\n<p>Depuis 2003, gr\u00e2ce au soutien de la R\u00e9gion Rh\u00f4ne-Alpes (projets MIRA coordonn\u00e9s par Ana LACOSTE), une fili\u00e8re de formation francophone en <em>Plasma<\/em> a \u00e9t\u00e9 mise en place progressivement entre l&rsquo;Universit\u00e9 Joseph Fourier, l&rsquo;Universit\u00e9 de Montr\u00e9al et l&rsquo;Universit\u00e9 de Danang (Vietnam). L&rsquo;objectif est d&rsquo;introduire un tout premier enseignement plasma (Master) au Vietnam en s&rsquo;appuyant sur la formation par la recherche d&rsquo;enseignants-chercheurs vietnamiens et la cr\u00e9ation \u00e0 Danang, fin 2009, du premier Laboratoire Plasma au Vietnam.<\/p>\n<h3>LIA FV-PPL<\/h3>\n<p>La participation du LPSC-CRPMN, avec l&rsquo;Universit\u00e9 de Danang, au LIA FV-PPL (France-Vietnam Particle Physics Laboratory), inaugur\u00e9 d\u00e9but 2010, a pour objectif de mettre en \u0153uvre une recherche coordonn\u00e9e (\u00e9laboration de mat\u00e9riaux en couches minces pour la conversion d&rsquo;\u00e9nergie) avec le Laboratoire Plasma de l&rsquo;Universit\u00e9 de Danang.<\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Plasmas, mat\u00e9riaux et nanostructures La cr\u00e9ation et l&rsquo;accueil en 2005 du CRPMN (Centre de Recherche Plasmas-Mat\u00e9riaux-Nanostructures) au sein du LPSC ont traduit la volont\u00e9 d&rsquo;ouverture de l&rsquo;IN2P3 et des Universit\u00e9s grenobloises (UJF et INPG) vers les autres axes scientifiques pr\u00e9sents sur le polygone (e.g. physique du solide et micro-nanotechnologies). Pr\u00e9sentation Equipe Equipements Projets et r\u00e9alisations&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-275","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/275","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=275"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/275\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3279,"href":"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/275\/revisions\/3279"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lpsc-wordpress.in2p3.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=275"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}