{"id":86697,"date":"2024-09-08T18:33:14","date_gmt":"2024-09-08T18:33:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.africa-press.net\/cotedivoire\/politique\/le-smartphone-est-utile-a-la-science-voici-comment"},"modified":"2024-09-08T19:41:45","modified_gmt":"2024-09-08T19:41:45","slug":"le-smartphone-est-utile-a-la-science-voici-comment","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.africa-press.net\/cotedivoire\/toutes-les-actualites\/le-smartphone-est-utile-a-la-science-voici-comment","title":{"rendered":"Le smartphone est utile \u00e0 la science, voici comment"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #ff6600\"><strong>Africa-Press &#8211; C\u00f4te d&rsquo;Ivoire. <\/strong><\/span>Dans le hangar de la soufflerie de Saint-Cyr-l&rsquo;E\u0301cole (Yvelines), une soixantaine de smartphones sont suspendus comme sur un fil a\u0300 linge. Lorsque les ventilateurs ge\u0301ants se mettent en marche, cette guirlande hors du commun se met a\u0300 onduler au gre\u0301 du vent, tout en enregistrant tre\u0300s fide\u0300lement son propre mouvement. Acce\u0301le\u0301ration, vitesse angulaire et orientation, autant de donne\u0301es qui vont permettre de mesurer tre\u0300s pre\u0301cise\u0301ment le passage des rafales de vent artificiel, leur intensite\u0301, leur taille et leur vitesse gra\u0302ce aux capteurs internes de chacun des smartphones.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0L&rsquo;astuce ici, c&rsquo;est qu&rsquo;on utilise le te\u0301le\u0301phone a\u0300 la fois comme expe\u0301rience et comme instrument de mesure \u00ab\u00a0, explique Ste\u0301phane Perrard, chercheur a\u0300 l&rsquo;E\u0301cole supe\u0301rieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI). L&rsquo;expe\u0301rience aurait pu e\u0302tre faite avec des plaques me\u0301talliques et de la captation vide\u0301o, mais elle aurait e\u0301te\u0301 bien plus laborieuse. L&rsquo;e\u0301quipe d&rsquo;inge\u0301nieurs physiciens a donc opte\u0301 pour le smartphone comme outil de mesure, et elle n&rsquo;est pas la premie\u0300re.<\/p>\n<p>Des scientifiques de tous horizons, se\u0301duits par les bonnes performances des capteurs de nos te\u0301le\u0301phones, commencent a\u0300 les utiliser pour des applications allant de la me\u0301decine au ge\u0301nie civil en passant par l&rsquo;enseignement. Le faible cou\u0302t, la qualite\u0301 et la polyvalence de nos petits bijoux technologiques de poche pourraient bien leur valoir une place de choix au palmare\u0300s des instruments scientifiques dans les prochaines anne\u0301es.<\/p>\n<p>Miniaturise\u0301 et tout-en-un, le smartphone est ide\u0301al pour des mesures de terrain. C&rsquo;est cet aspect qui a de\u0301cide\u0301 Ste\u0301phane Perrard et son colle\u0300gue Antonin Eddi a\u0300 franchir le pas en achetant 65 smartphones pour faire des mesures diverses, allant de la ge\u0301ophysique a\u0300 l&rsquo;ae\u0301rodynamique. En plus de leurs expe\u0301riences d&rsquo;ae\u0301rodynamique en soufflerie, le duo de chercheurs flirte avec les ge\u0301osciences lors de campagnes de terrain sur la banquise canadienne. Leur but ? Mieux comprendre comment la glace se brise sous l&rsquo;effet des vagues, une donne\u0301e importante pour mode\u0301liser le climat a\u0300 l&rsquo;e\u0301chelle plane\u0301taire.<\/p>\n<p>Jusque-la\u0300, ils empruntaient du mate\u0301riel spe\u0301cialise\u0301 a\u0300 des colle\u0300gues ge\u0301ologues, mais leurs premiers essais avec les te\u0301le\u0301phones semblent prometteurs. \u00ab\u00a0Pour mesurer le mouvement de la glace sous l&rsquo;effet des vagues, c\u0327a marche tre\u0300s bien, se fe\u0301licite Ste\u0301phane Perrard a\u0300 son retour de mission. Pour le moment, c\u0327a remplace les boue\u0301es de vagues. \u00a0\u00bb Des e\u0301quipements qui cou\u0302tent autour de 1000 euros chacun, contre une centaine pour les te\u0301le\u0301phones choisis par l&rsquo;e\u0301quipe, qui espe\u0300re biento\u0302t pouvoir e\u0301galement se passer de ge\u0301ophones, des appareils qui de\u0301tectent des vibrations plus rapides.<\/p>\n<p><b>Mesurer a\u0300 un stade pre\u0301coce les vibrations infimes d&rsquo;un pont<\/b><\/p>\n<p>Trouver une alternative a\u0300 des e\u0301quipements techniques spe\u0301cialise\u0301s, qui sont souvent cou\u0302teux, est une des raisons principales qui motivent les chercheurs. L&rsquo;e\u0301quipe de Paolo Santi, chercheur en ge\u0301nie civil au Massachusetts Institute of Technology (E\u0301tats-Unis), a conc\u0327u une me\u0301thode pour estimer l&rsquo;e\u0301tat de sante\u0301 d&rsquo;un pont simplement en roulant dessus avec un te\u0301le\u0301phone a\u0300 bord du ve\u0301hicule.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0On utilise l&rsquo;acce\u0301le\u0301rome\u0300tre et le gyroscope, qui sont des e\u0301le\u0301ments standard dans tous les smartphones aujourd&rsquo;hui \u00ab\u00a0, de\u0301taille le chercheur. Gra\u0302ce a\u0300 ces capteurs, les scientifiques mesurent les vibrations infimes du pont, dont la moindre modification alerte sur une de\u0301gradation de l&rsquo;ouvrage, me\u0302me a\u0300 un stade tre\u0300s pre\u0301coce, qui ne serait pas de\u0301tecte\u0301e par une inspection classique. \u00ab\u00a0La premie\u0300re chose e\u0301tait de tester la pre\u0301cision des capteurs. On a fait une expe\u0301rience dans la voiture en mettant des smartphones de diffe\u0301rentes marques et mode\u0300les a\u0300 co\u0302te\u0301 d&rsquo;un acce\u0301le\u0301rome\u0300tre professionnel (un capteur qui, a\u0300 lui seul, cou\u0302te environ 1000 dollars) et on a vu que les capteurs des smartphones e\u0301taient tre\u0300s bons, du moins pour ce qu&rsquo;on voulait faire \u00ab\u00a0, s&rsquo;enthousiasme notre interlocuteur.<\/p>\n<p>Cette nouvelle me\u0301thode pourrait a\u0300 terme remplacer les campagnes d&rsquo;inspection visuelle annuelles qui constituent a\u0300 l&rsquo;heure actuelle la surveillance la plus courante mais ne de\u0301tectent que des dommages avance\u0301s. Les ouvrages pourraient de surcroi\u0302t be\u0301ne\u0301ficier d&rsquo;une veille continue gra\u0302ce a\u0300 un suivi collectif, par exemple si chaque voiture traversant le pont avec un smartphone a\u0300 son bord e\u0301tait en capacite\u0301 d&rsquo;envoyer des donne\u0301es scientifiques collecte\u0301es a\u0300 son passage du pont, sur un principe que l&rsquo;e\u0301quipe de Paolo Santi a teste\u0301 en Italie en utilisant les te\u0301le\u0301phones professionnels des e\u0301quipes de surveillance routie\u0300re.<\/p>\n<p><b>Plusieurs milliards de capteurs sophistique\u0301s actifs ou activables<\/b><\/p>\n<p>L&rsquo;avantage ultime du smartphone est peut-e\u0302tre de se trouver dans toutes les poches. Plus de 60 % de la population mondiale en posse\u0300de un et ce chiffre grimpe jusqu&rsquo;a\u0300 87 % en France, soit plusieurs milliards de capteurs sophistique\u0301s actifs ou activables a\u0300 travers le monde. Un potentiel e\u0301norme, notamment dans les pays en de\u0301veloppement ou\u0300 l&rsquo;acce\u0300s a\u0300 du mate\u0301riel scientifique de pointe est souvent limite\u0301. C&rsquo;est dans cette optique que Daniel Fletcher, chercheur a\u0300 l&rsquo;Universite\u0301 de Californie a\u0300 Berkeley (E\u0301tats-Unis), a invente\u0301 le CellScope.<\/p>\n<p>Utilise\u0301 a\u0300 des fins me\u0301dicales sur des terrains parfois recule\u0301s, son microscope portable base\u0301 sur un smartphone a rec\u0327u le soutien de la fondation Bill &amp; Melinda Gates. \u00ab\u00a0Le projet initial e\u0301tait d&rsquo;utiliser la microscopie mobile pour de\u0301tecter la pre\u0301sence de parasites filaires dans les e\u0301chantillons sanguins. C&rsquo;est important pour savoir si on peut donner un me\u0301dicament afin de traiter une autre maladie, la ce\u0301cite\u0301 des rivie\u0300res. On a donc cre\u0301e\u0301 un instrument qui pouvait rapidement quantifier le nombre de parasites pre\u0301sents dans les e\u0301chantillons sanguins \u00ab\u00a0, de\u0301taille le chercheur.<\/p>\n<p>Le dispositif a fait ses preuves lors de collaborations acade\u0301miques au Cameroun et au Vie\u0302t Nam notamment, et plusieurs e\u0301tudes de terrain ont de\u0301montre\u0301 son efficacite\u0301 pour diagnostiquer des maladies infectieuses, oculaires, et me\u0302me dernie\u0300rement, pour de\u0301tecter le Covid-19. \u00ab\u00a0Je pense qu&rsquo;il y a un gros potentiel pour rendre la microscopie accessible et disponible dans des pays ou\u0300 il n&rsquo;y a pas les moyens de se procurer les gros microscopes de recherche \u00ab\u00a0, note Daniel Fletcher.<\/p>\n<p>C&rsquo;est e\u0301galement en e\u0301changeant avec des e\u0301tudiants e\u0301trangers que Re\u0301gis Barille, enseignant-chercheur a\u0300 l&rsquo;IUT d&rsquo;Angers (Maine-et-Loire) et auteur du livre \u00ab\u00a0La Physique avec son te\u0301le\u0301phone portable\u00a0\u00bb, a imagine\u0301 des travaux pratiques a\u0300 faire sur smartphone. \u00ab\u00a0En Afrique, on pourrait faire de tels TP parce que quasiment tout le monde a un te\u0301le\u0301phone, mais il y a un manque de mate\u0301riel pour ces exercices \u00ab\u00a0, explique le physicien. Si l&rsquo;utilisation de smartphones ne fait pas encore l&rsquo;unanimite\u0301 dans le monde de la recherche, cette me\u0301thode originale semble ne\u0301anmoins avoir de beaux jours devant elle.<\/p>\n<p><b>A\u0300 vous de jouer les Newton et Tesla&#8230;<\/b><\/p>\n<p>Curieux de faire des mesures pre\u0301cises a\u0300 votre tour ? Votre smartphone prend de\u0301ja\u0300 des mesures physiques en permanence. Gra\u0302ce a\u0300 l&rsquo;acce\u0301le\u0301rome\u0300tre et au capteur a\u0300 effet Hall, il est possible par exemple de mesurer la gravite\u0301 terrestre ou le champ magne\u0301tique. Ainsi l&rsquo;application PhyPhox, cre\u0301e\u0301e par l&rsquo;E\u0301cole supe\u0301rieure polytechnique de Rhe\u0301nanie-Westphalie (Allemagne) et traduite en franc\u0327ais par des chercheurs de l&rsquo;Universite\u0301 Paris-Saclay, permet d&rsquo;acce\u0301der aux donne\u0301es brutes des capteurs d&rsquo;un smartphone.<\/p>\n<p>Posez votre te\u0301le\u0301phone bien a\u0300 plat, sur une table par exemple, et lancez une mesure \u00ab\u00a0acce\u0301le\u0301ration avec g\u00a0\u00bb en cliquant sur le bouton \u00ab\u00a0play\u00a0\u00bb. Le troisie\u0300me graphe \u00ab\u00a0acce\u0301le\u0301ration selon z\u00a0\u00bb vous permet de lire directement la constante de gravitation (g pour les physiciens). Sa valeur the\u0301orique est 9,81 m\/s2. Pour le champ magne\u0301tique, ouvrez le magne\u0301tome\u0300tre et dans l&rsquo;onglet \u00ab\u00a0norme\u00a0\u00bb, lisez la valeur du champ magne\u0301tique a\u0300 l&rsquo;endroit ou\u0300 vous vous trouvez. Il vaut en moyenne 47 microteslas en France, mais de\u0301pend de l&rsquo;endroit ou\u0300 vous vous trouvez sur la Terre (plus fort aux Po\u0302les qu&rsquo;a\u0300 l&rsquo;e\u0301quateur) et de la pre\u0301sence d&rsquo;aimants autour de vous. E\u0301loignez-vous au maximum des objets e\u0301lectrome\u0301nagers.<\/p>\n<p><strong>Pour plus d&rsquo;informations et d&rsquo;analyses sur la C\u00f4te d&rsquo;Ivoire, suivez Africa-Press<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Africa-Press &#8211; C\u00f4te d&rsquo;Ivoire. Dans le hangar de la soufflerie de Saint-Cyr-l&rsquo;E\u0301cole (Yvelines), une soixantaine de smartphones sont suspendus comme sur un fil a\u0300 linge. Lorsque les ventilateurs ge\u0301ants se mettent en marche, cette guirlande hors du commun se met a\u0300 onduler au gre\u0301 du vent, tout en enregistrant tre\u0300s fide\u0300lement son propre mouvement. 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