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Soutenance de thèse Lisa Bouby, jeudi 4 décembre 2025 à 10h00

IUT Aix Marseille 142 traverse Charles Susini 13013 MARSEILLE Salle : Amphithéâtre Guitton - IUT Aix Marseille
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Avis de Soutenance

Madame Lisa BOUBY

Sciences pour l'ingénieur : spécialité Micro et Nanoélectronique

Soutiendra publiquement ses travaux de thèse intitulés

Récepteurs photovoltaïques LiFi autonomes : caractérisation et implémentation

dirigés par Monsieur Jean-Jacques SIMON et Monsieur Gilles CHABRIEL


Soutenance prévue le jeudi 04 décembre 2025 à 10h00
Lieu :   IUT Aix Marseille 142 traverse Charles Susini 13013 MARSEILLE
Salle : Amphithéâtre Guitton - IUT Aix Marseille



Composition du jury proposé

M. Jean-Jacques SIMON 

Aix Marseille Université 

Directeur de thèse

Mme Anne JULIEN-VERGONJANNE 

Université de Limoges 

Rapporteure

M. Davide BUCCI 

Université Grenoble Alpes 

Rapporteur

Mme Laurence VIGNAU 

Université de Bordeaux 

Examinatrice

Mme Nadège THIRION-MOREAU 

Université de Toulon 

Président

M. Gilles CHABRIEL 

Université de Toulon 

Co-directeur de thèse

M. Jean BARRERE 

Université de Toulon 

Co-encadrant de thèse

M. Sadok BEN DKHIL 

Dracula Technologies 

Invité


 

Mots-clés :

Communication par la lumière visible, Cellules photovoltaïques organiques, Multiplexage par répartition des fréquences orthogonales, Modèle équivalent dynamique, Transfert d'énergie et d'information par ondes lumineuses.

 

Résumé :  

Dans le cadre de la communication par la lumière visible, nous proposons de caractériser des cellules photovoltaïques organiques utilisées comme récepteurs de données et d'énergie. Pour cela, nous avons développé une méthode de modélisation permettant d'établir un modèle photoélectrique équivalent de ces dispositifs. Ce modèle permet non seulement de simuler le comportement spectral des cellules photovoltaïques, mais aussi d'établir un lien entre leurs performances dynamiques (notamment le produit gain-bande) et leurs propriétés physiques. Afin de mettre en oeuvre cette méthode, nous avons conçu un banc de mesures exploitant simultanément deux signaux d'excitations OFDM de type électrique et photonique. Ce banc permet également d’estimer des paramètres de communication, tels que le rapport signal sur bruit et le taux d'erreurs binaires, facilitant ainsi la comparaison entre différentes architectures de récepteurs photovoltaïques. Nous proposons enfin une architecture originale constituée de deux cellules photovoltaïques organiques interconnectées permettant d'obtenir un compromis intéressant entre la réception de données et la récupération d'énergie.