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Microsystèmes Magnétiques Mag-MEMS - Solutions Cades

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• thermal switching of ferrimagnetic & anti-ferromagnetic<br />

materials [58];<br />

• thermal reorientation of permanent magnets [58];<br />

• strain-induced modulation of the magnetization of a<br />

magnetostrictive material, by hybridization with a voltageactuated<br />

piezoelectric element [59];<br />

• Superconducting films can be used for levitation (Meissner<br />

diamagnetic effect) and HTSC may be a future possible<br />

solution for magnetizing <strong>Mag</strong>-<strong>MEMS</strong> for specific<br />

applications (space, cryogenic systems...) [60]<br />

Nevertheless, the use of specific magnetic materials in thin<br />

or thick films and their integration is quite new, and only a<br />

handful of articles report experimenting with the potential<br />

application to <strong>Mag</strong>-<strong>MEMS</strong>. Many specific challenges still lay<br />

ahead. Materials scientists should continue to develop and<br />

improve thick-film patterned permanent magnets and other<br />

relevant materials, which must be compatible with integrated<br />

microtechnologies.<br />

III. PROTOTYPES DE MAG-<strong>MEMS</strong><br />

Context<br />

<strong>Mag</strong>netic µ-sensors are already well established in<br />

commercial products (HDD read heads, fluxgates, RF<br />

transmission coils, ABS sensors…). However, despite their<br />

growing visibility only a handful of <strong>Mag</strong>-<strong>MEMS</strong> have so far<br />

reached industrial production. Laboratory-developed<br />

prototypes include RF µ-switches for mobile phones,<br />

read/write heads and µ-position systems, optical µ-crossconnect<br />

for fibre optic networks, µ-scanners, µ-motors for<br />

less-invasive surgery or µ-robotics, µ-pumps or µ-valves for<br />

lab-on-chip and µ-fluidic devices, electrical µ-generators for<br />

autonomous power supplies, µ-mirrors for adaptive optics, µscanners<br />

for retinal scanning displays, magnetic suspensions<br />

for hard disk drives…<br />

Prototypes développés à Grenoble<br />

Nous avons développé à Grenoble plusieurs types de<br />

<strong>Mag</strong>-<strong>MEMS</strong> en collaboration avec nos collègues et partenaires<br />

locaux et également nationaux. Nous présentons ici les plus<br />

pertinents dans le cadre de la µ-robotique. Il s'agit<br />

d'actionneurs mais également de générateurs. Des détails sur<br />

ces prototypes et un plus large éventail de réalisations au<br />

niveau mondial sont disponibles dans la bibliographie<br />

associée.<br />

A. µ-relais à aimant mobile libre<br />

Une nouvelle famille de µ-commutateurs bistables a été<br />

développée en collaboration avec le CEA-LETI. Ces µcommutateurs<br />

intégrés sur Si sont basés autour d'un aimant<br />

mobile ayant deux positions stables: lorsqu'il est accolé à l'un<br />

ou l'autre des deux aimants permanents fixes placés de chaque<br />

côté. Les forces de maintien dans ces positions sont élevées<br />

(car les µ-aimants sont au contact), et le commutateur peut<br />

ainsi résister à des chocs de plusieurs centaines voire milliers<br />

de G. Pendant le trajet, l'aimant mobile est en vol dans un<br />

"tube" magnétique, sans contact avec le reste de la structure.<br />

Ceci lui permet de ne pas perdre d'énergie en frottements ni en<br />

déformation de µ-poutre ou autre dispositif de guidage, et<br />

l'affranchit également d'hystérésis et/ou de non-linéarités<br />

éventuelles dues aux mêmes phénomènes. Ce "tube"<br />

magnétique est lui aussi très rigide: l'aimant mobile est guidé<br />

très précisément durant le transit.<br />

La commutation est déclenchée par force de Laplace lors<br />

d'une impulsion de courant: les énergies électrique mises en<br />

jeu sont de quelques µJ par pulse, avec des courants de l'ordre<br />

de la fraction d'ampère sous des tensions inférieures au volt.<br />

Ces systèmes sont bistables et ne consomment donc aucune<br />

puissance au repos.<br />

Nous avons d'abord développé une première série de µrelais<br />

planaires [61], dont les aimants et les conducteurs sont<br />

respectivement en Co-Pt et Cu, électroformés dans des<br />

caissons SiO2. It may be used as an electrical µ-switch, as well<br />

as in MOEMS, RF, or µ-fluidic applications. Transformation<br />

into a bi-stable electrical switch configuration only requires an<br />

additional layer of Cu conductors connecting the pairs of fixed<br />

magnets which also act as open/closed contact areas (figure 1).<br />

The CoPtP alloy µ-magnets are patterned during<br />

electroplating. First trials indicate switching times of 30 µs and<br />

actuation energy of 50 µJ per pulse. Ces µ-relais sont<br />

actuellement re-développés pour une application µ-switch RF<br />

pour satellite (ANR Nano<strong>Mag</strong>).<br />

FIGURE 1: TOP VIEW OF BI-STABLE µ-SWITCH FOR ELECTRICAL SIGNALS.<br />

MOBILE MAGNET LENGTH CA. 250 µM<br />

Out-of-plane bistable µ-switch<br />

Nous avons développé à partir de ce premier µ-relais une<br />

seconde famille travaillant hors-plan, ce qui permet un<br />

débattement sur de grande distances (30-120 µm) ; on utilise<br />

ici des substrats très similaires, superposés par flip-chip [62].<br />

The bottom wafer is similar to the previous in-plane prototype;<br />

a glass wafer containing symmetrical conductors and fixed<br />

magnets is assembled on top of the bottom wafer, thus<br />

encapsulating the mobile magnet (figure 2).

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