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Étude de l'interception et du positionnement de trafic {Wi-Fi} dans un environnement hétérogène
International audienceDans le cadre d'une politique de sécurité dans les réseaux sans fils, il est intéressant de pouvoir identifier la position géographique d'une source de données, pour s'assurer de sa légitimé et de son utilisation du réseau. Dans cette optique, nous proposons ici un aperçu des possibilités de capture de trafic mises en relation avec un système de géolocalisation centralisé. Notre axe d'étude porte en particulier sur le matériel courant, librement accessible au plus grand nombre et à un faible coût
Quasi-Hamiltonian groupoids and multiplicative Manin pairs
We reformulate notions from the theory of quasi-Poisson g-manifolds in terms
of graded Poisson geometry and graded Poisson-Lie groups and prove that
quasi-Poisson g-manifolds integrate to quasi-Hamiltonian g-groupoids. We then
interpret this result within the theory of Dirac morphisms and multiplicative
Manin pairs, to connect our work with more traditional approaches, and also to
put it into a wider context suggesting possible generalizations.Comment: 39 page
AV-Courant algebroids and generalized CR structures
We construct a generalization of Courant algebroids which are classified by
the third cohomology group , where is a Lie Algebroid, and is
an -module. We see that both Courant algebroids and
structures are examples of them. Finally we introduce generalized CR structures
on a manifold, which are a generalization of generalized complex structures,
and show that every CR structure and contact structure is an example of a
generalized CR structure.Comment: 18 page
AKSZ constructions for topological membranes on -manifolds
We consider AKSZ constructions of BV actions for closed topological
membranes, and their dimensional reductions to topological string sigma-models.
Two inequivalent AKSZ constructions for topological membranes on
-manifolds are proposed, in each of which the two existing topological
membrane theories appear as different gauge fixed versions. Their dimensional
reductions give new AKSZ constructions for the topological A-model, which on
further dimensional reduction gives an AKSZ formulation of supersymmetric
quantum mechanics. We show that the two AKSZ membrane models originate through
worldvolume dimensional reduction of a single AKSZ threebrane theory, which
gives the standard 2-Courant bracket as the underlying derived bracket. Double
dimensional reduction of the twisted topological threebrane theory on a circle
yields the standard Courant sigma-model for string theory with NS-NS flux.Comment: 36 pages; Final version to be published in Fortschritte der Physi
Modeling of a microwave plasma electron source for neutralization of ion thrusters
Les sources électroniques sont utilisées pour neutraliser le flux d'électrons sortant d'un propulseur ionique. Les neutraliseurs conventionnels sont des cathodes creuses thermoioniques. Elles sont malheureusement fragiles, chères et très sensibles à la contamination par des espèces étrangères comme l'oxygène pour les orbites basses. Ainsi, des efforts de recherche autour des sources électroniques sont en cours. A l'aide d'un modèle analytique global ainsi qu'un modèle numérique auto-cohérent, je me suis attaché, durant ma thèse, à comprendre la physique qui régit les sources plasmas micro-ondes d'électrons et à comparer les résultats des modèles avec les résultats expérimentaux.
Dans un premier temps, nous avons cherché à mieux comprendre la phase de génération du plasma sous des conditions similaires à celles de l'expérience. En particulier, nous avons pu trouver les meilleurs seuils de taux de flux de gaz, de pression de gaz et de taille de l'ouverture d'extraction des électrons, afin de déclencher le claquage. Ensuite, nous avons cherché les valeurs maximum de courant électronique qu'il est possible d'extraire de la source plasma, suivant les plages de pression de l'expérience, et nous avons fourni des informations quantitatives sur les caractéristiques du plasma (densité plasma, température électronique, etc...). Nous avons trouvé que le courant maximum dans la source n'est pas très sensible à la pression et se situe autour de 20 mA/W. Connaissant le courant maximum, nous avons basé notre dernière étude numérique sur la théorie de gaine, afin de régler la taille de l'ouverture, dans le but d'extraire tous les électrons de la source plasma. Dans cette étude ainsi que la précédente, les outils analytiques et numériques ont été employés, et les résultats se sont trouvés être en bonne correspondance avec ceux de l'expérience.The electron sources are used to neutralize the ion beams from the ion thrusters. The conventional neutralizers are thermoionic hollow cathodes, which are fragile, expensive and very sensitive to the contaminations, especially by Oxygen in Low Earth Orbit. Therefore, the research in seeking a plasma electron source is still very active. In my thesis, I have tried to understand the physics behind a microwave plasma electron source, by means of analytical global model and self-consistent numerical model, and compared the results with the experimental results. The first effort was devoted to better understand the plasma generation under the conditions similar to those of experiments. In particular, we found the best thresholds of gas flow rate, gas pressure and aperture size in order to trigger the breakdown. The second effort was devoted to understand how much is the maximum electron current that is available for extraction in the plasma source under the operation pressure range, and provide quantitative information on the plasma characteristics (plasma density, electron temperature, etc...). We found the maximum current in this source is not very sensitive to the pressure and is around 20 mA/W. Knowing the maximum current, we based our last numerical study on the sheath theory, to tune the aperture size in order to extract all the electrons out from the plasma source. In the second and last study, both analytical and numerical tools were employed, and the results were in good agreements with those from the experiments
Alimentation électrique des dispositifs à décharge à barrière diélectrique (DBD)
L’utilisation d’une Décharge contrôlée par Barrière Diélectrique (DBD) permet d’obtenir un plasma froid à pression atmosphérique dont une des utilisations est le traitement de surface. Actuellement, de tels dispositifs sont alimentés par des sources de tension variable (amplitude, fréquence) : la décharge obtenue est le plus souvent filamentaire (défavorable à la qualité du traitement de surface), notamment lorsque l’on souhaite transmettre une puissance élevée. Des études récentes menées pour l’alimentation de lampes à excimères [1] ont montré l’intérêt de remplacer la source de tension par une source de courant, afin d’obtenir la décharge sur une plus grande plage de puissance et de fréquence, de disposer de degrés de liberté permettant le contrôle de la puissance transmise. Cet article est dédié à l’étude théorique et expérimentale d’une structure d’alimentation électrique de ce type
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