La France abrite l'un des laboratoires les plus isolés au monde : le LSBB (Laboratoire souterrain à bas bruit), un centre de recherche installé dans une ancienne base militaire souterraine. Situé à 500 m sous la roche, il est isolé des vibrations, du bruit et des interférences électromagnétiques. Il est considéré comme le laboratoire le plus silencieux au monde.

Commentaires préférés (3)
Il aurait peut être fallu préciser qu’on ne parle pas de son ici même si les termes « bruit » et « silencieux » sont appropriés.
Du wiki:
La capsule blindée, entièrement durcie, dans laquelle se tenaient les officiers de tir a un niveau de bruit électromagnétique (…) 100 fois moins que le bruit émis par un cerveau humain dans sa phase de sommeil la plus calme.
Effectivement, c’eût été intéressant de compléter par l’usage de ce laboratoire :
Il est sous la tutelle de l’université d’Avignon et du CNRS.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE
* Étude des ressources hydriques souterraines et interaction avec le milieu.
* Sismologie
* Gravimétrie
* Observation des phénomènes électromagnétiques de l’atmosphère
* Métrologie ultime
* Développement de capteurs d’astroparticules
* Développement de méthodologie expérimentale à très faible bruit
* Société et Sciences humaines.
univ-avignon.fr/laboratoire/laboratoires-en-sciences-et-agrosciences/uar-3538-lsbb-laboratoire-souterrain-a-bas-bruit-de-rustrel/
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Il aurait peut être fallu préciser qu’on ne parle pas de son ici même si les termes « bruit » et « silencieux » sont appropriés.
il pourrait y avoir encore mieux :
www.youtube.com/shorts/hYhXc4FR0Rg
Du wiki:
La capsule blindée, entièrement durcie, dans laquelle se tenaient les officiers de tir a un niveau de bruit électromagnétique (…) 100 fois moins que le bruit émis par un cerveau humain dans sa phase de sommeil la plus calme.
Cela sert a quoi ?
A tester des trucs sans perturbations extérieures.
Effectivement, c’eût été intéressant de compléter par l’usage de ce laboratoire :
Il est sous la tutelle de l’université d’Avignon et du CNRS.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE
* Étude des ressources hydriques souterraines et interaction avec le milieu.
* Sismologie
* Gravimétrie
* Observation des phénomènes électromagnétiques de l’atmosphère
* Métrologie ultime
* Développement de capteurs d’astroparticules
* Développement de méthodologie expérimentale à très faible bruit
* Société et Sciences humaines.
univ-avignon.fr/laboratoire/laboratoires-en-sciences-et-agrosciences/uar-3538-lsbb-laboratoire-souterrain-a-bas-bruit-de-rustrel/
J'en ferai bien ma piaule.
Est-ce que les capteurs eux-mêmes ne font pas de bruit ?
Une des activités de recherche de ce laboratoire est l'étude de fiabilité micro-électronique en collaboration avec l'entreprise américaine Xilinx.
Ce n'est pas vraiment le sujet de l'anecdote mais je vais quand-même vous parler un peu de xilinx car cette entreprise est selon moi à l'origine d'une des plus belles inventions de l'électronique : le FPGA.
Pour vous expliquer un peu en quoi le FPGA est une formidable invention, on va remonter un peu dans le temps. Au départ, l'électronique numérique existe parce qu'on a besoin de calculer. Pour effectuer un calcul, on a deux choix possibles diamétralement opposés : l'architecture programmable et l'architecture dédiée.
L'architecture dédiée, c'est en quelque sorte la solution intuitive pour quelqu'un qui a grandi dans un monde analogique; on doit faire un calcul, on décompose ce calcul en suite d'opérations logiques et on vient câbler nos transistors en portes logiques successives pour effectuer le calcul.
Avantage : c'est la méthode la plus efficace en temps de calcul, en énergie utilisée et en surface de semi-conducteur utilisée qu'il est théoriquement possible d'atteindre
Inconvénient : on ne peut faire que ce calcul, si jamais on décide de changer un peu notre calcul, il faut refaire un circuit. Et niveau prix, chaque application a besoin de son calculateur dédié ; quand il n'y a pas de standardisation possible, ça coûte les yeux de la tête.
L'architecture programmable, c'est tout l'inverse : on va designer un processeur qui est capable de tout faire et c'est le programme qu'on met mémoire qui permet de dire quel calcul on effectue.
Avantage : c'est hyper polyvalent, on peut faire des mises à jour, changer de calcul quand on veut et on peut vendre le même processeur à tout le monde pour des utilisations différentes, il suffit d'adapter le programme. Niveau prix, même si la quantité de silicium est plus importante, le fait que ce soit un produit standard le rend beaucoup plus économique.
Inconvénient : certes ça fait tout mais ça fait tout très mal. Le temps de calcul et l'énergie nécessaire sont désastreux comparés à l'architecture dédiée.
Face à ce dilemme insoluble, Xilinx apportera une solution incroyablement élégante : plutôt que de choisir entre architecture dédiée et architecture programmable, pourquoi ne pas avoir une architecture mixte où l'on programme l'agencement des transistors pour retrouver l'efficacité d'une architecture dédiée ?
Le FPGA est donc une carte avec un tas de portes logiques dont les interconnexions sont "programmables"; ainsi, lorsqu'on code, on vient décrire quelle porte logique vient se connecter à quelle porte logique et recréer un circuit de calcul dédié.
Bon, je dois être honnête avec vous, ce n'est pas aussi flexible qu'un processeur et l'architecture programmable n'est pas encore près de perdre son hégémonie