Bruno Bêche

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Bruno Bêche

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  1. Profession
  2. Descriptif succinct de l'orientation des Recherches et des Développements (IPR-IETR CNRS)
  3. Liste complète des travaux scientifiques
  4. Liste partielle des travaux scientifiques sous HAL
  5. La Mutualisation | La Collaboration | Le Soutien
  6. Quelques humains du consortium !
  7. Quelques articles récents

Profession

Bruno Bêche

Bruno Bêche est professeur de Physique à l'Université de Rennes 1 (IPR et IETR CNRS). Il est membre honoraire de l’Institut Universitaire de France - IUF Paris. Ses activités en enseignements ont eu lieu au sein de plusieurs Universités (Besançon, Le Mans, Angers, Nantes et Rennes), ainsi qu’en écoles d'ingénieurs en France (ENSIM, Polytech'Nantes, INSA et Centrale/Sup-Elect), dans diverses disciplines relevant de la physique fondamentale, physique appliquée et ingénierie, physique des matériaux, puis photonique à tous les niveaux à savoir les cinq années du supérieur. Ses travaux en recherche ont commencé tout d’abord sur le développement de composants photoniques à base de niobate de lithium en tant que dispositifs optiques non linéaires pour la génération du second harmonique ; il a travaillé ensuite au développement de structures nanométriques de semi-conducteurs III-V (multicouches épitaxiées par jet moléculaire) pour la réalisation de composants de télécommunications dédiés au (dé)-multiplexage en longueur d'onde puis à la réalisation de lasers intégrés (FEMTO-ST et LAAS CNRS en France et NTT Corporation au Japon). À l'Université de Rennes 1 (transverse IPR CNRS 6251 et IETR CNRS 6164), il a commencé un nouveau champ de recherche, et travaille depuis quelques années dans le développement de micro-résonateurs basés sur des technologies hybrides qui peuvent combiner l'utilisation de polymères et les traitements plasma, la matière molle avec des concepts issus de la fluidique et des gouttes. Ses travaux de recherche couvrent à la fois la description théorique des aspects physiques de ces dispositifs photoniques (en électromagnétisme) ainsi que les technologies, la caractérisation et leurs applications en tant que capteurs intégrés en métrologie fine.

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Expériences professionnelles:

1994-1999: Recherche: LOPMD CNRS 6603 devenu Institut FEMTO-ST CNRS 6174 - Dpt d'Optique, Besançon, France (collaboration LAAS CNRS, Toulouse). Enseignement: Université de Besançon.
1998: Recherche et Développement : Ingénieur NTT Corporation (Industrie), Basics Research Labs - Dpt de Physique, Tokyo, Japan.
1999-2004: Recherche: LAUM CNRS 6613 - Dpt Acoustique et Thermique , Maine, France (collaboration LPQM CNRS, ENS Cachan). Enseignement: ENSIM, Universités du Maine et d'Angers.
2004-2006:  Recherche: IMN CNRS 6502 - Dpt Plasma et Matériaux, Nantes, France (collaboration LAUM CNRS 6613, Le Mans et LPQM CNRS 8537, ENS Cachan). Enseignement: Université de Nantes et Polytech'Nantes. 
2006-en cours:  Recherche: PALMS CNRS 6627 devenu IPR CNRS 6251 - Dpt Matière Molle et Photonique, Rennes, France ; puis 2018  mutualisation transverse avec IETR CNRS 6164, Dpt Microélectronique et Microcapteurs, Rennes, France. Enseignement: Université de Rennes 1 et Centrale/SupElec Rennes.
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Descriptif succinct de l'orientation des Recherches et des Développements (IPR-IETR CNRS)

Liste complète des travaux scientifiques

PDF iconListe complète des travaux scientifiques  (530Ko)
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Publications. Conférences. Manuscrits. Propriété Industrielle. Ouvrages pédagogiques.

Liste partielle des travaux scientifiques sous HAL

Liste sous HAL
 

Domaines des Travaux

La Mutualisation | La Collaboration | Le Soutien

Consortium

Quelques humains du consortium !

Dr. Hervé Lhermite (IETR CNRS) Rennes.
Drs Véronique Vié et Lucas Garnier (IPR CNRS) Rennes.
Dr Hervé Cormerais (Centrale/SupElect) Rennes.
Dr. Moi-même (IPR/IETR CNRS).

Avec l'aimable collaboration de Messieurs :

Dr. Rigoberto Castro-Beltran (Sciences and engineering division, University of Guanajuato), Mexique.
Dr. Etienne Gaviot (LAUM CNRS) Le Mans.
Dr. Arnaud Saint-Jalmes (IPR CNRS) Rennes.
Dr Denis Morineau (IPR CNRS) Rennes.
Dr Alain Moréac (IPR CNRS) Rennes.

 

Quelques articles récents

Photonique et Applications :
 
· L. Garnier, H. Lhermite, V. Vié, Q. Li, M. Berges, V. Cazin, H. Cormerais, J. Weiss, E. Gaviot, B. Bêche, ‘Photonic micro-resonator for steam evaporation dynamic sensing’, Eur. J. Phys. : Appl. Phys., 2018, accepté, à être publié.
· Q. Li, V. Vié, H. Lhermite, E. Gaviot, C. Bourlieu, A. Moréac, D. Morineau, C. Bourlieu, D. Dupont, S. Beaufils, B. Bêche, ‘Polymer resonators sensors for detection of sphingolipid gel/fluidphase transition and melting temperature measurement’, Sensors and Actuators : Physical A, 2017, vol. 263, pp. 707-717.
· M. Specht, N. Huby, H. Lhermite, R. Castro Beltran, G. Loas, B. Bêche, ‘Fabrication and optical characterization of pedestal micro-structures on DUV210 polymer: waveguides structures towards micro-resonators’, Eur. J. Phys. : Appl. Phys., 2015, vol. 71, n° 1, pp. 10501.1-10501.6.
· R. Castro Beltran, N. Huby, V. Vié, H. Lhermite, L. Camberlein, E. Gaviot, B. Bêche, ‘A laterally coupled UV210 polymer racetrack micro-resonator for thermal tunability and glucose sensing capability’, Adv. Dev. Mat., 2015, vol. 1, n°3, pp. 80-87.
· R. Castro Beltran, N. Huby, G. Loas, H. Lhermite, D. Pluchon, B. Bêche, ‘Improvement of efficient coupling and optical resonances by using taper-waveguides coupled to cascade of UV210 polymer micro-resonators’, IoP - J. Micromech. Microeng., 2014, vol. 24, pp. 125006-125013.
· D. Pluchon, N. Huby, P. Panizza,  B. Bêche, ‘AFM analysis of 3D optical microresonators surfaces : a correlation to Q-factors values’, Opt. Photon. J.., 2013, vol. 3, (4) pp. 291-295.
· D. Pluchon, N. Huby, L. Frein, A. Moréac, P. Panizza, B. Bêche, ‘Flexible Beam-Waist Technique for Whispering Gallery Modes Excitation in Polymeric 3D Micro-Resonators’, Opt. Int. J. Light Electron. Opt, 2013, vol. 124, pp. 2085-2088.
· D. Pluchon, N. Huby, H. Lhermite, D. Duval, B. Bêche, ‘Fabrication and resonant optical coupling of various 2D micro-resonators structures on UV210 polymer’, J. Micromech. Microeng., 2012, vol. 22, pp. 085016-085024.
· D. Duval, H. Lhermite, C. Godet, N. Huby, B. Bêche, ‘First developments of integrated photonics on UV 210’, Institute of Physics Publishing IoP - J. Opt. A: Pure Appl., 2010, vol. 12, n°5, pp. 055501-055507.
· B. Bêche, A. Potel, J. Barbe, V. Vié, J. Zyss, C. Godet, N. Huby, D. Pluchon E. Gaviot, ‘Resonant coupling into hybrid 3D micro-resonator devices on organic/biomolecular film/glass photonic structures’, Opt. Comm., 2010, vol. 283, n°1, pp. 164-168.
 
Théorie et Electromagnétisme :
 
· L. Garnier, C. Saavedra, R. Castro Beltran, J.L. Lucio M., E. Gaviot, B. Bêche, ‘Hybrid composed method associating conformal transformation with matrix formulation for computing eigenvalues and eigenvectors in bended optical waveguides’, Opt. Int. J. Light Electron. Opt, 2017, vol. 142, pp. 536-540.
· B. Bêche, E. Gaviot, ‘About the Heisenberg’s uncertainty principle and the determination of effective optical indices in integrated photonics at high sub-wavelength regime’, Opt. Int. J. Light Electron. Opt, 2016, vol. 127, pp. 3643-3645.
· B. Bêche, Ouvrage, ‘Tenseurs en Physique : Vers une représentation effective des propriétés physiques anisotropes par une méthode analytique  matricielle de discrétisation des inclusions englobant les propriétés tensorielles physico-géométriques et les conditions de continuité des effets physique étudiés’, 50 pages, Ecole thématique et niveau ‘avancé’, édition locale Université Rennes 1, 2016.
· D. Pluchon, B. Bêche, N. Huby, E Gaviot, ‘Theoretical investigations on optical caustics of spherical microresonators: analitycal expressions of caustics and their asymptotic behaviours, computational simulations’, Opt. Comm., 2012, vol. 285, pp. 2247-2254.
· D. Duval, B. Bêche, ‘Theoretical formulation to shape versatile propagation characteristics of tubular waveguides’, Institute of Physics Publishing IoP - J. Opt. A: Pure Appl., 2010, vol. 12, n°7, pp. 075501-0755010.
· B. Bêche, E. Gaviot, A. Renault, J. Zyss, F. Artzner, ‘Another way to shape comprehensive analytical approach describing electromagnetic energy distribution through four-slab-layer structures’, Opt. Int. J. Light Electron. Opt., 2010, vol. 121, pp. 188-194.