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<title><string language="fre"><![CDATA[Du microscope électronique à la microscopie à champ proche]]></string></title>
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<string language="fre"><![CDATA[A travers les siècles, l'homme a toujours cherché à observer le monde de l'infiniment petit qui l'entoure, le monde invisible à l'oeil nu. Pour cela, il invente la loupe (XVe siècle), puis le microscope optique (XVIIe siècle) pour observer des cellules sanguines ou des bactéries ..., mais il semble impossible d'observer les éléments ultimes dont est faite la matière : les atomes. Il faut attendre la découverte de la mécanique ondulatoire de Louis de Broglie(1923) pour que l'espoir renaisse. Les particules qui constituent la matière peuvent se comporter comme des ondes de longueur d'onde très petite : 0,1 nm (10-10 mètre), c'est-à-dire de la taille d'un atome. De cette dualité onde-corpuscule va naître le microscope électronique en 1933 (E.Ruska) - où l'éclairage par une source lumineuse utilisé dans le microscope optique est remplacé par une source d'électrons. L'observation d'atomes reste encore indirecte et s'appuie sur des phénomènes de diffraction. Les applications de la microscopie électronique sont nombreuses et le développement instrumental est aujourd'hui très sophistiqué que ce soit au niveau des appareillages ou au niveau du traitement informatique des données. Les domaines explorés sont très divers,la biologie moléculaire et cellulaire ,la cristallographie, la métallurgie, et les sciences des matériaux.La résolution des microscopes électroniques permet d'atteindre l'échelle atomique mais il faut noter un point fondamental,on n'observe pas le relief des surfaces observées mais une vue projetée.Les ondes associées aux électrons qui permettent l'obtention d'images sont des ondes progressives et l'on se trouve dans le cadre du champ lointoin.Cet inconvénient est entièrement levée dans le cas des microscopies en champ proche. En 1982, un nouveau type de microscope - le microscope à effet tunnel, est inventé par Gerd Binnig et Heinrich Rohrer, ouvrant un champ très vaste d'investigations scientifiques et des nouveaux horizons technologiques. Cette nouvelle technique utilisant une pointe très fine terminée par un atome permet l'observation directe et aisée d'atomes et de structures atomiques de surfaces conductrices dans une large variété d'environnements (air, eau, huile, vide). Depuis l'invention du microscope tunnel, d'autres microscopies à sonde locale ont été développées, et notamment le microscope à effet de force atomique (1986) qui permet d'imager non seulement des surfaces conductrices mais aussi des surfaces isolantes.Enfin une autre microscopie en champ proche optique donne des images pour lesquelles les critères de Rayleigh. En plus, les progrès les plus récents ont montré la possibilité de manipuler les atomes à l'aide de ces microscopes - ainsi les premières structures artificielles à l'échelle atomique ont été élaborées.Toutes ces techniques d'observation et d'élaboration de nanostructures ont données naissance à une nouvelle physique,la nanophysique et aussi à de nouvelles nanotechnologies qui préfigure l'aube d'une révolution "nano" industrielle. Au cours de cette exposé nous présenterons les différents types de microscopes électroniques et les résultats les plus spectaculaires obtenus dans le domaine des sciences puis les trois familles de microscopies en champ proche et les applications surlesquelles elles débouchent naturellement.]]></string></description>
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NOTE: Statut Jean Klein est physicien. Il est professeur à l'université paris VII ? Denis Diderot, et travaille dans le cadre du « Groupe de Physique des Solides. Diplômes 1965 Thèse de 3ème cycle sur les électrons chauds dans les semiconducteurs. 1969 Thèse d'État : Étude de la supraconductivité dans les milieux granulaires. Parcours Jean Klein a été : Directeur de l'UFR de Physique de l'Université Paris 7. Directeur du Groupe de physique des Solides entre 1980 et 1985 de l'École Normale supérieure (250 personnes sur deux sites : ENS et Jussieu). Pendant 3 ans expert pédagogique à la direction des Enseignements Supérieurs. Chargé de mission pour les Nanotechnologies à " ULTIMATECH " entre 1992 et 1995. Directeur du Groupe de physique des solides situé à Jussieu entre 1995 et 2000. Et interrogateur au grand oral du concours d'entrée de l'École Polytechnique pendant 14 ans. Spécialités Ses recherches portent sur les semiconducteurs, les supraconducteurs et la supraconductivité. Il est spécialiste de la spectroscopie et de la microscopie à effet tunnel, et de la microscopie en champ proche. Jean Klein est également l'auteur du livre Histoire et légendes de la Supraconductivité (Éditions Calmann-Levy, 1994) 
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