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- W587234003 abstract "L'etude in situ des relations Soleil-Terre et plus generalement des environnements ionises du systeme solaire, necessite la mesure d'ondes qui se propagent dans un plasma magnetise. A bord des observatoires spatiaux, la composante magnetique de ces ondes est obtenue a l'aide de magnetometres a induction. La mesure des hautes frequences (de quelques Hz a quelques 100 kHz) est realisee par des magnetometres Searchcoil tandis que celles des basses frequences (de quelques 10 mHz a quelques Hz) et de la composante continue sont confiees aux magnetometres Fluxgate. Cette these porte sur le developpement d'un magnetometre dont la bande de mesure s'etend du continu a plusieurs kiloHertz. On y presente un concept instrumental innovant reposant sur la mise en œuvre simultanee d'une mesure inductive et magnetoresistive du champ magnetique. Nous nous interessons d'abord a la conception et a l'etude de capteurs a magnetoresistance anisotrope (AMR) et a magnetoresistance tunnel (TMR) dont les proprietes d'anisotropie sont controlees par couplage d'echange. Nous montrons ensuite comment ces magnetoresistances peuvent etre integrees a un magnetometre Searchcoil dont le noyau ferromagnetique est mis a profit pour realiser un concentrateur magnetique performant. Nous detaillons alors les differents aspects de la conception d'un magnetometre hybride Searchcoil/Magnetoresistance repondant aux contraintes environnementales associees aux experiences spatiales ainsi que d'un outil original d'optimisation des performances, alliant un modele par elements finis a un algorithme de type genetique. Nous prouvons enfin la faisabilite du concept propose en realisant un premier prototype de magnetometre hybride Searchcoil/Capteur PHE tri-axes et de son electronique de preamplification faible bruit. La sensibilite de ce prototype, teste en conditions reelles lors d'un tir de fusee scientifique, avoisine les 200 fT/sqrt (Hz) a 1 kHz et les 400 pT/sqrt (Hz) a 1 Hz." @default.
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