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Soutenances du 22-06-2026

1 soutenance à ED Mathématiques et Informatique - 1 soutenance à ED Entreprise Economie Société - 1 soutenance à ED Sciences Physiques et de l'Ingénieur

Université de Bordeaux

ED Mathématiques et Informatique

  • Équations d'Euler à densité variable et dynamique océanique

    par Théo FRADIN (IMB - Institut de Mathématiques de Bordeaux)

    Cette soutenance a lieu à 14h00 - Salle de conférence Institut de Mathématiques de Bordeaux UMR 5251 Université de Bordeaux 351, Cours de la Libération F-33405 TALENCE

    devant le jury composé de

    • David LANNES - Directeur de recherche - Université de Bordeaux - Directeur de these
    • Frédéric ROUSSET - Professeur des universités - Université de Paris-Saclay - Rapporteur
    • Pascal NOBLE - Professeur des universités - INSA Toulouse - Rapporteur
    • David GéRARD-VARET - Professeur des universités - Université Paris-Cité - Examinateur
    • Marius PAICU - Professeur des universités - Université de Bordeaux - Examinateur
    • Christophe LACAVE - Chaire de professeur junior - Université Savoie Mont Blanc - Examinateur
    • Anne-Laure DALIBARD - Professeure des universités - Sorbonne Université - Examinateur
    • Vincent DUCHêNE - Chargé de recherche - Université de Rennes - CoDirecteur de these

    Résumé

    Les différents travaux réunis dans cette thèse s'inscrivent dans l'étude de modèles mathématiques décrivant la dynamique d'un océan idéalisé. Il est question d'étudier l'influence des interactions entre les variations de densité, la topographie du fond, et la surface libre sur cette dynamique. On considère ici que cette dynamique est décrite par les équations d'Euler, pour lesquelles on cherche des solutions régulières. Il est attendu que de telles solutions soient définies sur un intervalle de temps fini, et alors la question centrale à laquelle les différents travaux réunis dans cette thèse apportent des éléments de réponse est la dépendance de la taille de cet intervalle de temps en certains paramètres propres à la situation physique considérée. Un premier résultat démontre que de petites variations de densité sont compatibles avec la limite hydrostatique. Un second considère le cas de varia- tions de densité continûment stratifiées, i.e. où la densité est une fonction continue et décroissante de la hauteur, possiblement de grande taille. Cette dernière hypothèse est fréquente dans l'étude des écoulements géophysiques, et on la compare dans une étude numérique et théorique avec celle, plus grossière, des écoulements à deux couches.

ED Entreprise Economie Société

  • No Minor Threat : Émotions, comportement et résultats économiques

    par Niclas KNECHT (BSE - Bordeaux sciences économiques)

    Cette soutenance a lieu à 15h00 - Salle des Thèses 16 Av. Léon Duguit, 33600 Pessac

    devant le jury composé de

    • Olivier BARGAIN - Professeur des universités - Université de Bordeaux - Directeur de these
    • Jérôme WITTWER - Professeur des universités - Université de Bordeaux - CoDirecteur de these
    • José DE SOUSA - Professeur des universités - Université Paris-Panthéon-Assas - Rapporteur
    • Angela SUTAN - Professeure des universités - ESSEC Business School France - Examinateur
    • Daniel MIRZA - Professeur des universités - Université de Tours - Rapporteur

    Résumé

    Cette thèse explore comment l'exposition aux menaces—terrorisme, catastrophes naturelles et conflits—façonne les attitudes socio-économiques et le comportement politique. Elle vise à fournir de nouvelles perspectives sur la malléabilité de la cohésion sociale et de la stabilité démocratique face aux chocs à court terme. Cette thèse est organisée en trois chapitres. Le premier chapitre utilise des méthodes de contrôle synthétique pour quantifier l'impact causal des attentats terroristes sur le tourisme international, révélant des déclins persistants. Le deuxième chapitre enquête sur la plasticité de la confiance et de l'espoir à travers une expérience en ligne, démontrant que même une brève exposition à des vidéos menaçantes réduit significativement ces attitudes, avec des effets hétérogènes selon l'orientation politique et l'usage des médias sociaux. Enfin, le troisième chapitre combine une expérience randomisée en France avec une étude de panel allemand pour examiner comment les menaces terroristes influencent le vote, montrant des augmentations cohérentes des intentions de vote à droite et révélant des vulnérabilités démocratiques durant les campagnes.

ED Sciences Physiques et de l'Ingénieur

  • Référence de tension en technologie CMOS désensibilisée au débit de dose en environnement radiatif sévère : un verrou technologique pour le démantèlement des centrales nucléaires

    par Maxime GUILLOT (Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système)

    Cette soutenance a lieu à 10h00 - Amphi J.P.DOM A0.85 Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système - Bat A31 351 Cours de la Libération, 33405 Talence Cedex, France

    devant le jury composé de

    • Yann DEVAL - Professeur des universités - University of Bordeaux, CNRS, Bordeaux INP, IMS, UMR5218, F-33400 Talence, France - Directeur de these
    • Véronique FERLET-CAVROIS - Chargée de recherche - European Space Agency - Rapporteur
    • Stéphane BILA - Directeur de recherche - xlim - Rapporteur
    • Noëlle LEWIS - Professeure - University of Bordeaux, CNRS, Bordeaux INP, IMS, UMR5218, F-33400 Talence, France - Examinateur
    • François RIVET - Maître de conférences - University of Bordeaux, CNRS, Bordeaux INP, IMS, UMR5218, F-33400 Talence, France - Examinateur
    • Thierry PARRA - Professeur - LAAS CNRS - Examinateur
    • Geneviève MAZE-MERCEUR - Directrice de recherche - CEA/CESTA - Examinateur

    Résumé

    Dans un contexte de vieillissement du parc nucléaire, le démantèlement des centrales nucléaires devient une priorité industrielle et environnementale. Ces opérations exposent de plus en plus de systèmes électroniques à des environnements fortement radiatifs, rendant cruciale la prise en compte des effets des radiations sur les circuits intégrés. En parallèle, d'autres domaines comme le spatial, l'aéronautique ou le militaire accentuent cette problématique, mais les besoins spécifiques du démantèlement nucléaire restent encore peu adressés. Les radiations ionisantes, qu'elles proviennent d'ondes électromagnétiques telles que les rayons X et γ, de particules atomiques comme les ions lourds ou encore de particules subatomiques telles que les protons, électrons et autres, génèrent des paires électron-trou dans la matière. Ces interactions peuvent entraîner des effets parasites à court terme comme à long terme, modifiant les caractéristiques électriques des circuits. Les premiers problèmes observés sur l'électronique incluent les décalages des tensions de seuil, une augmentation des courants de fuite, des variations de gain ou encore des changements d'état logiques. L'une des premières victimes recensées est le satellite Telstar 1 qui a subi de sévères dysfonctionnements causés par des radiations. Une notion clé dans l'étude de la tolérance aux radiations est le débit de dose, qui correspond à la quantité d'énergie déposée par unité de temps dans un matériau. Ce paramètre est particulièrement important au voisinage des jonctions PN, qui, sous l'effet du débit de dose, génèrent des courants parasites. Pour répondre à ces défis, cette thèse s'est penchée sur les techniques de durcissement aux radiations, avec une attention particulière portée au débit de dose. Pour contrer les effets du débit de dose, des « guard rings » ont été utilisés pour drainer les courants parasites, ces structures métalliques qui entourent les transistors dans les circuits intégrés pour éviter que les courants parasites ne modifient leur comportement électrique. Leur optimisation topologique s'avère décisive pour réduire les effets induits par les radiations, sans pénaliser excessivement la surface et les performances du circuit. Une autre originalité de ce travail réside dans la proposition de nouvelles topologies de références de tension. Ce circuit est utilisé comme véhicule de test afin d'évaluer différentes stratégies de durcissement. Il a vu sa conception validée par simulation, puis a été fabriqué et testé expérimentalement. Ce travail ouvre la voie à l'intégration de solutions robustes et fiables pour l'électronique dédiée aux environnements hostiles et constitue une avancée concrète vers une électronique adaptée aux enjeux du démantèlement nucléaire.