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Développement d’un scanner 3D de température pour la microfluidique

 

Stage de Master 2

Présentation du sujet

Pour comprendre les transferts thermiques dans un système complexe, l'obtention de mesures tridi-mensionnelles de la température constitue une source d'informations précieuse, soit grâce à des me-sures bidimensionnelles associées à des méthodes inverses, soit grâce à des mesures 3D directes qui nécessitent moins d'hypothèses et permettent de traiter des géométries enfouies plus complexes.
Les systèmes microfluidiques couvrent de nombreuses applications à la pointe de la technologie, de la biologie à l'énergie, où la température a un impact critique sur les performances des dispositifs ou révèle des indications sur les réactions physiques ou chimiques en cours. Par exemple, dans l'ampli-fication de l'ADN par réaction en chaîne par polymérase (PCR), qui ne fonctionne que sous un con-trôle précis de la température, la nécessité d'une cartogra-phie tridimensionnelle de la température est évidente. Ce-pendant, y parvenir en microfluidique reste un challenge scientifique et technologique important en raison à la fois de la géométrie (quelques millimètres d'épaisseur) et, pour certaines techniques optiques, de la faible sensibilité de la mesure.
La technique d'imagerie photothermique hétérodyne en transmission (TPHI) récemment développée au laboratoire comble est une nouvelle technologie qui permet la mesure 3D des champs d'élévation de température dans un système microfluidique (PDMS, eau, silicium, verre). Cette mé-thode repose sur le principe selon lequel la réflectance et l'absorbance de la lumière incidente dans un milieu varient avec la température, et règle les problèmes de sensibilité grâce à une acquisition modulé du signal. Elle est associée à un modèle numérique et permet alors de mesurer les variations de température.

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