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Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur.

Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que l’acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu’un cookie soit susceptible d’être enregistré dans votre terminal.

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La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.

Vous trouverez ci-dessous des éléments de paramétrage des principaux navigateurs.

Internet explorer

  1. Dans le menu « Outils » en haut à droite de la barre de navigation, sélectionnez « Options Internet »
  2. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »
  3. Vous pouvez paramétrer vos choix concernant les cookies à l’aide d’un curseur. Si vous cliquez sur « Avancé » vous pouvez faire une gestion manuelle et avancée des cookies
  4. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »

Mozilla Firefox

  1. Dans le menu en haut de la page cliquez sur « Outils » puis « Options »
  2. Sélectionnez l’onglet « Vie privée »
  3. Paragraphe Historique : Dans le menu déroulant « Règles de conservation », cliquez sur « utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique »
  4. Les paramètres qui s’affichent vous permettent de paramétrer vos choix concernant les cookies et leur durée de conservation (refuser tous les cookies, d’accepter les cookies en refusant les cookies tiers)
  5. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »

Google Chrome

  1. Cliquez sur l’icône personnaliser et contrôler Google Chrome située en haut à droite de la barre de navigation
  2. Sélectionnez « Paramètres » puis activez « afficher les paramètres avancés »
  3. Dans la partie confidentialité, activez le menu « paramètres de contenus »
  4. Paramétrez vos choix concernant les cookies, sélectionnez « Blocage des sites tiers »

Safari

  1. Dans la barre de menu en haut, cliquez sur « Safari », puis « Préférences »
  2. Sélectionnez l’icône « Confidentialité »
  3. Paramétrez vos choix concernant les cookies (Blocage des sites tiers)

Instrumentation

Le List, institut de CEA Tech, développe de l’instrumentation spécifique pour l’industrie : instrumentation nucléaire principalement (détection et mesure des rayonnements ionisants) mais aussi instrumentation à base de fibres optiques (mesures déportées ou distribuées, mesures en environnements extrêmes). Ses recherches s’adressent aux secteurs de l’aéronautique, du manufacturing avancé, des matériaux intelligents, de l’énergie, de la défense, du nucléaire civil et du contrôle de matières illicites aux frontières. Les développements portent sur la fabrication de capteurs innovants et la conception de chaînes électroniques de traitement spécifiques, jusqu’à la livraison de prototypes complets.

Ses systèmes se distinguent par leur diversité : caméras gamma compactes, portiques de discrimination neutron/gamma, contaminamètres bêta/gamma, radiamètres embarqués sur robot, spectromètres gamma à très haute cadence de comptage, portiques actifs pour la détection de matière nucléaire, capteurs et réseaux de capteurs à base de fibres optiques pour la métrologie ponctuelle ou répartie, ou pour le suivi en environnements extrêmes, instrumentation pour les matériaux composites…

Parmi nos partenaires académiques

INFN (Italie), Iasi University (Roumanie), NCBJ (Pologne), universités de Bretagne-Sud, Caen Basse Normandie, Aix-Marseille, Lille, Strasbourg etc.

Atouts

  • Des instruments spécifiques, adaptés à des besoins industriels de terrain
  • 50 chercheurs, plus de 50 ans de travaux en instrumentation
  • Des installations lourdes pour les essais sous rayonnement

Technologies majeures

Discrimination neutron-gamma à base de scintillateurs plastiques

Discrimination neutron-gamma à base de scintillateurs plastiques - CEA LIST

Descriptif

La raréfaction de l’Helium-3 a multiplié par 10 le prix des détecteurs dédiés à la mesure neutronique. L’objectif des recherches est de les remplacer par des détecteurs basés sur des scintillateurs plastiques commerciaux, grâce à un traitement du signal robuste permettant de détecter et de discriminer la signature neutron en présence du bruit de fond gamma. Des travaux complémentaires portant sur le développement de scintillateurs plastiques intrinsèquement discriminants sont également en cours dans le laboratoire.

Applications

contrôle de matières illicites aux frontières et dans les aéroports

Projet majeur

Publications

Caméra gamma portable à détecteur semi-conducteur pixellisé

Caméra gamma portable à détecteur semi-conducteur pixellisé - CEA LIST

Descriptif

La caméra gamma iPix, récemment développée par le laboratoire et transférée à la société CANBERRA, présente de nombreuses ruptures technologiques par rapport à l’existant sur le marché : réduction de la masse (env. 2,5 kg), augmentation de la sensibilité de cinq décades pour le plutonium, grande simplicité d’utilisation et de déploiement. Le système repose principalement sur le détecteur pixellisé TIMEPIX, développé dans le cadre d’une collaboration internationale conduite par le CERN,et sur le savoir-faire du laboratoire dans le design de masques codés et le développement d’algorithmes de reconstruction et de traitement d’images spécifiques. La fonctionnalité de spectro-imageur, combinant la localisation d’un point chaud et l’identification simultanée du radioélément émetteur, est actuellement à l’étude.

Applications

Assainissement et démantèlement d’installations nucléaires, intervention rapide en situation accidentelle radioactive

Projet majeur

  • projet ORIGAMIX (Investissements d’avenir, Programme recherche en sûreté nucléaire et en radioprotection)

Publications

Réseaux de Bragg pour les hautes températures

Réseaux de Bragg pour les hautes températures - CEA LIST

Descriptif

Une instrumentation à base de fibres optiques avec des réseaux de Bragg capables de résister à 890°C pendant 9 000 heures est en cours de développement pour les mesures de température multipoints dans les futurs réacteurs nucléaires de génération IV, et au-delà pour des applications industrielles dans les domaines de l’aéronautique, du manufacturing avancé et de l’énergie. Grâce à un procédé d’ingénierie thermique de fibres optiques en silice structurées par laser, le motif nanométrique du réseau, préalablement instable, devient résistant aux hautes températures. La dérive spectrale et la dégradation du rapport signal/bruit habituellement constatées au-delà de 300°C sont évitées. Des composants pouvant tenir bien au-delà de 1000°C en continu sont en développement, en particulier grâce à l’utilisation de lasers à impulsions ultra-courtes (femtoseconde).

Applications

Métrologie à haute température en aéronautique, manufacturing avancé, matériaux intelligents, sidérurgie, pétrochimie, nucléaire

Projets majeurs

  • Projet TECNA 
  • Projet pour le réacteur de fusion ITER

Publications