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Degradation assessment of LYRA after 5 years on orbit - Technology Demonstration
We present a long-term assessment of the radiometric calibration and degradation of the Large Yield Radiometer (LYRA), which has been on orbit since 2009. LYRA is an ultraviolet (UV) solar radiometer and is the first space experiment using aboard a pioneering diamond detector technology. We show that LYRA has degraded after the commissioning phase but is still exploitable scientifically after almost 5 years on orbit thanks to its redundancy design and calibration strategy correcting for instrument degradation. We focus on the inflight detector’s calibration and show that diamond photodetectors have not degraded while silicon reference photodiodes that are even less exposed to the Sun show an increase of their dark current and a decrease of their photoresponse.
Characterization of Superconductor Coplanar Resonators Deposited on Different Substrates by Thermal Coevaporation
This study is based on two commercially available YBCO thin films deposited by the thermal coevaporation method on different substrates (MgO and LaAlO3). Those films should be optimized for microwave applications. The structure and microstructure of the film deposited on LaAlO3 have been investigated, respectively by XRD and SEM. These characterizations showed the high quality of the films concerning the c-axis orientation and the smooth and homogenous morphology. The films have then been etched into two different coplanar line resonators by ionic method (YBCO/LaAlO3) and chemical one (YBCO/MgO) and their microwave properties have been characterized in two different cryogenic experimental set-ups. Despite the differences between these coplanar resonators, we have obtained the same intrinsic parameters (λ0 = 190 nm, Tc=87 K with γ = 3) corresponding to the data provided by THEVA and a very low surface resistance (Rs=0.4 m Ω at 31 K and 10 GHz).
Impact of Protracted War Crisis on Dental Students: A Comparative Multicountry Cross-sectional Study
ABSTRACT Background: The impact of conflict and war crisis on dental students is poorly understood. Given the prolonged conflicts and political instability in the Arabic-speaking countries, it is crucial to investigate the effect of these conditions on dental students. This study aimed to assess the impact of protracted war on dental students by comparing the personal, university, and wider context challenges they face across war-affected and unaffected countries. Methods: A cross-sectional study was conducted including a convenience sample of dental students from 13 universities in 12 Arabic-speaking countries. Respondents were those at entry and exit points of their undergraduate dental training. A self-administered paper questionnaire collected anonymized data on sociodemographics, and personal, university, and wider context challenges that students were facing. Multivariable Poisson regression analyses were carried out. Results: The overall response rate was 64.8%. The mean age was 21.2 (standard deviation = 2.1) years, with 68% of participants being female. After adjusting for age and sex, dental students in Arabic-speaking countries affected by protracted war crisis were significantly more likely to report wider context challenges compared to their counterparts in unaffected countries (n = 2448; beta = 1.12; 95% confidence interval: 1.10-1.13; P < 0.001). Discussion: Dental students in Arabic-speaking countries affected by protracted war crisis were more likely to suffer from wider context challenges such as difficulties in attendance due to the deterioration of security and lack of flexibility of teaching time to accommodate the different circumstances induced by the war crisis. Supporting dental students in areas affected by protracted war crises is needed and may include developing online dental education programs.
Physique des fluides aux échelles microscopiques pour l’ingénierie des microsystèmes : fabrication et caractérisation
Les notions principales rencontrées en microfluidique sont mises en lumières dans ce module. Après une introduction générale sous forme de cours magistraux, les étudiants sont confrontés à des problèmes de dimensionnement de microcanaux à l’aide du logiciel COMSOL Multiphysique®. La suite de l’enseignement est dédiée à la réalisation et à la caractérisation de canaux microfluidiques. La fabrication est effectuée au sein la salle blanche du CNFM de Lille par technique de réplication de polymères. Les étudiants sont également sensibilisés aux questions d’interconnexions des canaux avec les systèmes de contrôle de débit. La dernière partie de ce module consiste enfin à caractériser les systèmes fabriqués et à confronter les résultats expérimentaux aux résultats de simulation.
Physique des fluides aux échelles microscopiques pour l’ingénierie des microsystèmes : l’apprentissage par la simulation
La microfluidique est un domaine en pleine expansion. Ses multiples applications expliquent l’engouement actuel pour cette thématique de recherche. Elles peuvent concerner l’étude de phénomènes physiques, la chimie analytique ou encore la biologie moléculaire. Le développement de cette discipline nécessite notamment des centres de fabrication microélectronique de type \"salle blanche\". Nous l’avons donc introduite dans les enseignements du Master Micro et NanoTechnologies de l’Université de Lille 1 dès la première année sous forme de cours, TDs de simulations et TP en salle blanche. La série de TDs de simulations destinés à comprendre les enjeux fondamentaux de l’écoulement des fluides aux petites dimensions est ici présentée. Au cours des séances, les problématiques de l’écoulement laminaire, des effets capillaires et des phénomènes de diffusion sont abordées. Elles permetteront à l’étudiant d’acquérir le bagage théorique nécessaire pour la poursuite d’études dans le développement d’applications microfluidiques comme les \"Laboratoires sur Puce\".
Physique des fluides aux échelles microscopiques pour l’ingénieriedes microsystèmes : l’apprentissage par la simulation
La microfluidique est un domaine en pleine expansion. Ses multiples applications expliquent l’engouement actuel pour cette thématique de recherche. Elles peuvent concerner l’étude de phénomènes physiques, la chimie analytique ou encore la biologie moléculaire. Le développement de cette discipline nécessite notamment des centres de fabrication microélectronique de type \"salle blanche\". Nous l’avons donc introduite dans les enseignements du Master Micro et NanoTechnologies de l’Université de Lille 1 dès la première année sous forme de cours, TDs de simulations et TP en salle blanche. La série de TDs de simulations destinés à comprendre les enjeux fondamentaux de l’écoulement des fluides aux petites dimensions est ici présentée. Au cours des séances, les problématiques de l’écoulement laminaire, des effets capillaires et des phénomènes de diffusion sont abordées. Elles permetteront à l’étudiant d’acquérir le bagage théorique nécessaire pour la poursuite d’études dans le développement d’applications microfluidiques comme les \"Laboratoires sur Puce\".