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Rapport CAS Technologies competitives - D'Dline 2020

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Des technologies compétitives au service du développement durable<br />

faiblesse de la structure de transfert de technologies en France touche<br />

particulièrement la métrologie française, ce qui se traduit par de faibles transferts de<br />

technologies de la métrologie fondamentale vers l’industrie. En complément de la<br />

recherche fondamentale au sein du LNE, la recherche partenariale, notamment avec<br />

les PME, doit être développée pour des domaines plus appliqués. À cet égard, les<br />

instituts Carnot pourraient constituer un relai dans le transfert de technologies.<br />

1 Les perspectives technologiques<br />

Globalement, les mesures vont devoir évoluer : seuils de détection de plus en plus<br />

bas, précision de plus en plus grande, mesures dynamiques (en continu), couplées à<br />

une analyse rapide. Ces évolutions devront s’accompagner de la mise au point de<br />

capteurs simples, fiables et peu onéreux. Le recours à la modélisation pour réduire le<br />

coût de la mesure ainsi que la diffusion et la mise à disposition des données<br />

constituent également des axes d’évolution.<br />

Le renforcement de la réglementation en matière environnementale et les incertitudes<br />

qui planent sur les effets de certains polluants et radiations ionisantes sur<br />

l’environnement et la santé soulignent la nécessité de développer la métrologie<br />

environnementale (chimie et biologie). Les enjeux sont l’identification et l’analyse<br />

in situ des polluants « émergents » à très faible dose (résidus pharmaceutiques,<br />

perturbateurs endocriniens, pesticides, etc.), le développement de méthodes<br />

analytiques plus performantes, rapides, peu onéreuses et faciles à mettre en œuvre,<br />

l’émergence d’une filière, pour l’eau notamment. Le durcissement de la<br />

réglementation en matière de qualité de l’eau, de l’air et des sols devrait permettre<br />

d’accélérer le développement de ce secteur de la métrologie. La métrologie<br />

environnementale est une science récente, qui n’a pas encore une grande visibilité.<br />

Les relations entre les différents acteurs concernés (organismes de recherche,<br />

fabricants de capteurs, développeurs de réseaux de mesure, utilisateurs finaux, etc.)<br />

doivent se développer. La métrologie en chimie va devoir faire des progrès de plus en<br />

plus importants, notamment en chimie analytique (détection de la présence de<br />

molécules, mesure de la concentration, détermination de la structure spatiale). À ce<br />

titre, les biotechnologies pourraient contribuer au développement de capteurs de<br />

paramètres environnementaux, avec notamment l’utilisation de biopuces et de « labs<br />

on chips ».<br />

La production intégrée de données pour la surveillance environnementale, combinant<br />

mesures in situ et données satellitaires, est une voie de progrès technologique. Ces<br />

dispositifs de surveillance environnementale peuvent se faire via l’organisation de<br />

démonstrateurs collaboratifs publics-privés valorisant la synergie et le couplage des<br />

données in situ et satellitaires, associant mesure et modélisation pour en démontrer la<br />

complémentarité et apportant la preuve d’une rentabilité économique ou d’un<br />

bénéfice environnemental. Les données satellitaires et in situ sont fortement<br />

complémentaires : validation de la donnée satellitaire à l’aide de la donnée in situ<br />

(calibration), extrapolation (et valorisation) de la donnée in situ au moyen de la donnée<br />

satellitaire (utilisation de la donnée satellitaire pour spatialiser la mesure locale de<br />

façon optimale), et couplage des deux catégories de données, en particulier via les<br />

modèles, étalonnés à partir d’un ensemble d’informations spatialisées et de mesures<br />

locales.<br />

Centre d’analyse stratégique - 340 - Août 2012<br />

www.strategie.gouv.fr

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