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Anicet Mbida nous livre chaque matin ce qui se fait de mieux en matière d'innovation. Ce jeudi, il s'intéresse à la découverte de chercheurs de l’université de Tokyo au Japon viennent de mettre au point une alternative au GPS, sans satellites et sans ondes radio.
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NewsTranscription
00:00 L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ambline, bonjour Lionel. Bonjour Anissé. Bonjour à tous.
00:07 L'innovation du jour c'est un GPS d'un nouveau genre puisqu'il permet de repérer aussi bien sous l'eau que dans les souterrains.
00:15 Mais oui parce que vous le savez le signal GPS rebondit aussi bien sur les murs, le sol que sur l'eau.
00:20 Il faut absolument avoir un accès direct au ciel, un accès direct au satellite pour pouvoir être localisé avec précision.
00:26 Il est complètement perdu quand vous êtes dans un tunnel ou au troisième sous-sol d'un parking.
00:30 Et c'est même encore pire sous l'eau où on n'a cette fois aucun repère.
00:34 Tenez on a beaucoup parlé du sous-marin disparu qui explorait l'épave du Titanic.
00:38 Ça ne serait pas arrivé s'il avait été possible de le suivre avec ses coordonnées GPS.
00:42 Eh bien ça sera désormais possible parce que des chercheurs de l'université de Tokyo au Japon
00:47 viennent de mettre au point une alternative au GPS et c'est une première puisqu'elle fonctionne sans satellite et sans ondes radio
00:53 ce qui permet de localiser un objet même au fin fond d'une grotte au milieu de l'océan.
00:57 Pas de satellite, pas d'ondes radio, ça fonctionne comment ?
01:00 Eh bien avec des rayons cosmiques figurez-vous.
01:02 Il se trouve qu'en entrant dans l'atmosphère ces rayons créent une pluie de milliards et de milliards de particules.
01:08 Des particules qu'on appelle des muons.
01:10 Et c'est en évaluant la densité de ces muons à un endroit donné par rapport à des mesures de référence
01:15 que les chercheurs ont réussi à déduire une position dans l'espace.
01:18 Alors ça a l'air plutôt efficace puisqu'ils arrivent à une précision d'environ 2 mètres
01:23 donc des chiffres qui sont équivalents à ceux d'un GPS grand public
01:25 mais avec l'avantage de pouvoir descendre à plusieurs centaines de mètres de profondeur
01:29 que ce soit sous terre ou bien sous l'eau.
01:31 Alors dites-nous Anis, c'est à quoi ressemble le récepteur ?
01:33 Est-ce qu'on pourrait en avoir un par exemple dans nos téléphones ?
01:36 Il faudra avoir des grosses poches dans ces cas-là parce que le plus petit récepteur du marché
01:39 fait la taille d'au moins deux paquets de cigarettes.
01:41 Alors ça finira peut-être par se miniaturiser
01:44 mais dans un premier temps on va surtout cibler les drones sous-marins.
01:46 Aujourd'hui il en existe très peu justement parce qu'on ne sait pas les pister sous l'eau.
01:50 Ça pourrait être aussi un formidable équipement de sécurité.
01:52 Je pense notamment aux mineurs, aux spéliologues, aux plongeurs.
01:55 On a parfois des difficultés à les trouver en cas d'accident.
01:58 Or souvent le temps compte, donc c'est vital de savoir exactement où aller les chercher.
02:03 Merci Anis, à demain.