Explore les systèmes portables pour l'analyse et la modélisation de la démarche cinématique, y compris les calibrations des capteurs, les algorithmes de fusion et la correction de dérive d'orientation.
Explore la cascade de Richardson, la cascade d'énergie, les générations d'Eddy, la séparation d'échelle, les nombres de Reynolds et les contributions énergétiques.
Explore la cinématique des articulations du genou dans la reconstruction de l'ACL, en mettant l'accent sur l'analyse de la démarche et la comparaison de l'angle du genou avant et après la chirurgie.
Analyse l'étude de cas Ariane 501, en se concentrant sur les erreurs logicielles et les complexités du système qui ont conduit à un échec de lancement.
Explore les produits MEMS à succès tels que les accéléromètres et leur processus de fabrication, ainsi que leur application dans les airbags de voiture et les smartphones.
Influence de la gravité sur les capteurs capacitifs et leurs applications dans la détection des chutes, l'analyse de la démarche et la classification des activités quotidiennes.
Explore la théorie K41, en discutant des spectres d'énergie, de la structure des turbulences et du rôle des échelles dissipatives dans la compréhension des flux turbulents.
Couvre la technologie des capteurs de faible puissance pour l'IoT et les wearables, en se concentrant sur les capteurs d'activité basés sur les MEMS et les biosignaux.
Explore les effets inertiels dans les systèmes microfluidiques, en mettant l'accent sur les forces induites par le cisaillement et la paroi sur les particules et leurs applications dans le filtrage et le piégeage cellulaire.
Explore la modélisation stochastique des capteurs d'inertie pour une fusion optimale avec d'autres appareils, en mettant l'accent sur la stochastique précise des capteurs pour des solutions de navigation améliorées.