1.3 Enjeux modernes de l’électrodynamique
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principaux défis correspond ainsi à la mise au point d’implants électromécaniques
capables de suppléer totalement ou en partie les fonctions natives déficientes (valves,
ventricules). Comme en témoigne la figure 1.8 qui offre un exemple de dispositif
électromécanique implantable
(1) , l’effort de recherche à développer est à la hauteur des progrès qu’il s’agit d’accomplir en termes de miniaturisation, d’intégration,
et d’autonomie énergétique.
Figure 1.8 Vue des éléments internes (boîtier de commande, bobine réceptrice, pompe,
chambre de compliance) du système d’assistance monoventriculaire gauche totalement
implantable « Lion Heart » développé par la société ARROW (Document APHP - Pitié Salpêtrière)
Enfin, on ne saurait mesurer les enjeux de l’électrodynamique appliquée sans évoquer le thème émergent des actionneurs répartis. Réfutant le principe d’une localisation de la source produisant l’effort ou le mouvement, l’idée consiste à distribuer
les actions produites au sein même du milieu qu’il s’agit d’activer. Si la mise en
oeuvre d’une telle approche semble irréaliste à partir des procédés de conversion
(1) Actionné par un moto-réducteur à aimants permanents, le ventricule du système d’assistance « Lion
Heart » dispose d’une autonomie de 30 minutes environ hors alimentation. L’énergie est transmise à travers la
paroi abdominale au moyen d’une boucle d’induction. La masse totale des éléments implantés est de 1,5 kg.
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principaux défis correspond ainsi à la mise au point d’implants électromécaniques
capables de suppléer totalement ou en partie les fonctions natives déficientes (valves,
ventricules). Comme en témoigne la figure 1.8 qui offre un exemple de dispositif
électromécanique implantable
(1) , l’effort de recherche à développer est à la hauteur des progrès qu’il s’agit d’accomplir en termes de miniaturisation, d’intégration,
et d’autonomie énergétique.
Figure 1.8 Vue des éléments internes (boîtier de commande, bobine réceptrice, pompe,
chambre de compliance) du système d’assistance monoventriculaire gauche totalement
implantable « Lion Heart » développé par la société ARROW (Document APHP - Pitié Salpêtrière)
Enfin, on ne saurait mesurer les enjeux de l’électrodynamique appliquée sans évoquer le thème émergent des actionneurs répartis. Réfutant le principe d’une localisation de la source produisant l’effort ou le mouvement, l’idée consiste à distribuer
les actions produites au sein même du milieu qu’il s’agit d’activer. Si la mise en
oeuvre d’une telle approche semble irréaliste à partir des procédés de conversion
(1) Actionné par un moto-réducteur à aimants permanents, le ventricule du système d’assistance « Lion
Heart » dispose d’une autonomie de 30 minutes environ hors alimentation. L’énergie est transmise à travers la
paroi abdominale au moyen d’une boucle d’induction. La masse totale des éléments implantés est de 1,5 kg.
