Bruno Bêche

Professeur

Bruno Bêche

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Bureau :  104, bâtiment 11 E

  1. ♦ Profession
  2. ♦ Recherches, Développements et Innovations : quelques descriptifs
  3. ♦ Liste des Travaux Scientifiques et Domaines Scientifiques
  4. ♦ La Mutualisation, La Collaboration, Le Soutien
  5. ♦ Consortium Transverse Rennais : Membres Technopole Beaulieu + Agrocampus Ouest
  6. ♦ Quelques Articles / Ouvrage
  7. ♦ Zone Etudiante - Enseignements (Fascicules, ouvrages et transparents), Responsabilités UEs
  8. ♦ Zone Lycées : Communication
Bruno Bêche

♦ Profession

Bruno Bêche est professeur de Physique à l'Université de Rennes 1 (IETR et IPR 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-Elec), 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. Les applications très récentes portent sur les mesures de processus en matière molle comme les mesures de vitesse de sédimentation, de crémage, de floculation, les mesures de transitions de phases en biologie et produits agroalimentaires...
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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 Physique des Plasma, Matériaux, Nantes, France (collaboration LAUM CNRS 6613, Le Mans et LPQM CNRS 8537, ENS Cachan). Enseignement: Université de Nantes et Polytech'Nantes. 
2006-2020:  Recherche: PALMS CNRS 6627 devenu IPR CNRS 6251 - Dpt Matière Molle et Photonique, Rennes, France ; 2018  : Mutualisation transverse avec IETR CNRS 6164, Dpt Microélectronique et Microcapteurs, Rennes, France. Enseignement: Université de Rennes 1 et Centrale/SupElec Rennes + Création du consortium transverse.
2020-en cours: Recherche: IETR CNRS 6164, Dpt Microtechnologie, Microélectronique et Microcapteurs devenu OASIS 'Organic And Silicon Systems'
, Rennes, France (collaboration IPR CNRS 6251, ISCR CNRS 6226, IRMAR CNRS 6625 et STLO INRA AgroCampus). Enseignement: Université de Rennes 1 et Centrale/SupElec Rennes. + Maturation (2020-2022) projet 'SOLUTION-3M' ou SOndes éLectromagnétiqUes résonanTes Intégrées pour le diagnOstic dyNamique en Métrologie fine de processus de la Matière Molle.
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James Clerk Maxwell (1831-1879)

 

♦ Recherches, Développements et Innovations : quelques descriptifs

Lumière circulante, bouclée, résonante...

Poster

Photographies

Vidéo : Dynamique des résonances / Processus de crémage en Matière Molle
https://cloud.ipr.univ-rennes1.fr/index.php/s/ijRvUMkRGiYTQqU

♦ Liste des Travaux Scientifiques et Domaines Scientifiques

Liste Complète

PDF iconListe complète des travaux scientifiques  (789Ko)
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Publications, Propriété industrielle et Brevets, Conférences, Manuscrits, Ouvrages pédagogiques

Liste partielle des travaux scientifiques sous HAL  Liste sous HAL

Domaines scientifiques prospectés des publications

 

♦ La Mutualisation, La Collaboration, Le Soutien

Consortium

♦ Consortium Transverse Rennais : Membres Technopole Beaulieu + Agrocampus Ouest

Thème IETR/IPR/ISCR/IRMAR/STLO du CNRS et INRA avec CentraleSupélec
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Dr Bruno Bêche (IETR/IPR CNRS) Rennes.
Dr. Lucas Garnier (IETR/IPR CNRS) Rennes.
Dr Hervé Lhermite (IETR CNRS) Rennes.
Dr Huriye Akdas-Kilic (ISCR CNRS) Rennes.
Dr Arnaud Saint-Jalmes (IPR CNRS) Rennes.
Dr Cécile Le Floch-Fouéré (STLO CNRS-INRA, Agrocampus)
Dr Hervé Cormerais (CentraleSupelec, IETR CNRS) Rennes.
Dr Véronique Vié (IPR CNRS) Rennes.
Dr Fabrice Mahé (IRMAR CNRS) Rennes
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Avec l'aimable collaboration de Mesdames et Messieurs :

Dr Fabienne Gauffre (ISCR CNRS) Rennes.
Dr Soizic Chevance (ISCR CNRS) Rennes.
Dr. Etienne Gaviot (LAUM CNRS) Le Mans.
Dr Rigoberto Castro-Beltran (Sciences and engineering division, University of Guanajuato), Mexique.
Dr Denis Morineau (IPR CNRS) Rennes.
Dr Alain Moréac (IPR CNRS) Rennes.
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♦ Quelques Articles / Ouvrage

Photonique, Electromagnétisme et Applications :
.  R. Castro Beltran, L. Garnier, A. St-Jalmes, H. Lhermite, H. Cormerais, A.-L Fameau, E. Gicquel, B. Bêche, 'Microphotonics for monitoring the supramolecular thermoresponsive behavior of fatty acid surfactant solutions', Opt. Comm., 2020, vol. 468, pp. 125773.1-7.
· L. Garnier, H. Lhermite, V. Vié, O. Pin, Q. Liddell, H. Cormerais, E. Gaviot, B. Bêche, ‘Monitoring the evaporation of a sessile water droplet by means of integrated photonic resonator’, IoP J. Phys D : Appl. Phys., 2020, vol. 53, pp. 125107.1-10.
 · 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, vol. 84, (1), pp. 10502-1-10502.7.
· 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’, IoP - J. Micromech. Microeng., 2012, vol. 22, pp. 085016-085024.
· D. Duval, H. Lhermite, C. Godet, N. Huby, B. Bêche, ‘Fabrication and optical characterization of sub-micronic waveguide structures on UV210 polymer’, 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.
 
Mathématique et Théorie de l'Electromagnétisme :
 · L. Garnier, A. Doliveira, F. Mahé, E. Gaviot, B. Bêche, ‘Temporal derivation operator applied on the historic and school case of slab waveguides families eigenvalue equations: another method for computation of variational expressions’, Eur. J. Phys.: Appl. Phys., 2019, vol. 87, pp. 10501.1-10501-9.
· 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.

Ouvrage Mathématique : Tenseurs en Sciences Physiques

 

♦ Zone Etudiante - Enseignements (Fascicules, ouvrages et transparents), Responsabilités UEs

Pour toutes et tous...

Lecture estivale pré-Licence 1 : Pré-requis minimal du vectoriel au lycée pour préparer le début du supérieur : quelques notions sur le vectoriel et ses notations, ses calculs, sa géométrie

UE Applications Mathématiques (Licence 1 PCGS / 'Physique, Chimie et GéoSciences')

UE Ondes et Particules (Licence 2 mention Physique)

UE Signaux et Systèmes en Physique (Licence 3 parcours de spécialité Physique)

UE Hybrid Integrated Photonics & Nanophotonics Devices (support transparents - mutualisation Masters 2 / 'Photonique' & 'Nanosciences, Nanomatériaux, Nanotechnologies')

♦ Zone Lycées : Communication

Responsable Pôle Com' Sciences : lycée "Bac -3 / +3" à l'UR1

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