{"id":12993,"date":"2021-06-15T14:39:46","date_gmt":"2021-06-15T17:39:46","guid":{"rendered":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/?p=12993"},"modified":"2022-10-18T08:35:12","modified_gmt":"2022-10-18T11:35:12","slug":"sirius-world-brightest-synchrotron-light","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/sirius-le-monde-le-plus-brillant-synchrotron-lumiere\/","title":{"rendered":"SIRIUS : l'\u00e9toile la plus brillante du Br\u00e9sil"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><a href=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/captura-de-tela-2021-02-08-170657.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"775\" height=\"582\" src=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/captura-de-tela-2021-02-08-170657.jpg\" alt=\"Photo de la structure civile Sirius vue du dessus\" class=\"wp-image-12996\" srcset=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/captura-de-tela-2021-02-08-170657.jpg 775w, https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/captura-de-tela-2021-02-08-170657-300x225.jpg 300w, https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/captura-de-tela-2021-02-08-170657-768x577.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 775px) 100vw, 775px\" \/><\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Nomm\u00e9 d'apr\u00e8s l'\u00e9toile la plus brillante du ciel nocturne, <a href=\"https:\/\/www.lnls.cnpem.br\/sirius-en\/\">Sirius<\/a> est l'une des premi\u00e8res sources de rayonnement synchrotron de quatri\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration au monde. Elle est situ\u00e9e dans la ville de Campinas, dans l'\u00c9tat de S\u00e3o Paulo, au Br\u00e9sil.<\/p>\n\n\n\n<p>L'\u00e9quipement le plus complexe et le plus grand jamais construit dans le pays, Sirius, permettra aux scientifiques de d\u00e9velopper la recherche de pointe. Des d\u00e9couvertes r\u00e9volutionnaires sont attendues dans diff\u00e9rents domaines tels que l'\u00e9nergie, l'environnement et la sant\u00e9, entre autres. Sirius est con\u00e7u pour avoir - tout comme l'\u00e9toile - la lumi\u00e8re la plus brillante de tous les \u00e9quipements de ce type. Et il est pr\u00eat \u00e0 \u00eatre utilis\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Sirius est plac\u00e9 au sein d'une grande institution priv\u00e9e appel\u00e9e le Centre br\u00e9silien de recherche sur l'\u00e9nergie et les mat\u00e9riaux (CNPEM), qui est sous la supervision du minist\u00e8re br\u00e9silien des sciences, des technologies et des innovations (MCTI).<\/p>\n\n\n\n<p>L'institution dirige quatre autres laboratoires nationaux. En tant qu'institution \u00e0 but non lucratif ax\u00e9e sur la recherche et le d\u00e9veloppement, le CNPEM a pour fonction de soutenir l'innovation dans diff\u00e9rents domaines tels que les mat\u00e9riaux, la sant\u00e9, l'alimentation, l'environnement, l'\u00e9nergie, etc. Le CNPEM est capable d'int\u00e9grer les connaissances scientifiques et technologiques de tous ses laboratoires nationaux.<\/p>\n\n\n\n<p>Fonctionnant comme un (\u00e9norme) microscope, Sirius couvre une grande partie du spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique, sa lumi\u00e8re allant des ondes infrarouges \u00e0 l'ultraviolet, en passant par les rayons X. Il pourra ainsi r\u00e9v\u00e9ler de nombreuses caract\u00e9ristiques mat\u00e9rielles, au niveau mol\u00e9culaire et atomique, et m\u00eame examiner des structures \u00e9lectroniques. \u00c9quip\u00e9 de tout cela, Sirius sera en mesure de r\u00e9v\u00e9ler de nombreuses caract\u00e9ristiques des mat\u00e9riaux, aux niveaux mol\u00e9culaire et atomique, et m\u00eame d'examiner les structures \u00e9lectroniques.<\/p>\n\n\n\n<p>Cela permet une recherche multidisciplinaire qui r\u00e9pondra \u00e0 des questions acad\u00e9miques et industrielles. Pour produire le rayonnement synchrotron, les particules charg\u00e9es - comme les \u00e9lectrons - sont acc\u00e9l\u00e9r\u00e9es \u00e0 une vitesse proche de celle de la lumi\u00e8re dans un parcours contr\u00f4l\u00e9 par des champs magn\u00e9tiques.<\/p>\n\n\n\n<p>Aujourd'hui, il existe plus d'un \u00e9quipement analogue \u00e0 Sirius dans le monde, comme l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) situ\u00e9 en France. Et avant Sirius, l'institution CNPEM utilisait un autre \u00e9quipement similaire, la premi\u00e8re source de lumi\u00e8re synchrotron br\u00e9silienne - connue sous le nom d'UVX -. <strong>&nbsp;<\/strong>&nbsp;beaucoup plus petit que Sirius, avec une grande fiabilit\u00e9 et stabilit\u00e9. Cependant, lorsque Sirius a \u00e9t\u00e9 termin\u00e9, l'\u00e9quipement a \u00e9t\u00e9 mis hors service. Au fil des ans, les scientifiques ont eu besoin de plus d'informations que l'UVX ne pouvait en fournir, atteignant ses limites d'espace physique et de capacit\u00e9s techniques.<\/p>\n\n\n\n<p>Dans une chronologie, la premi\u00e8re discussion sur le projet Sirius remonte \u00e0 2003, le projet commen\u00e7ant \u00e0 prendre forme. La construction du b\u00e2timent a commenc\u00e9 en 2015 et a \u00e9t\u00e9 inaugur\u00e9e en 2018.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\">Bien que le b\u00e2timent soit termin\u00e9, <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=IrD0UShjfpQ&amp;t=3s&amp;ab_channel=LNLS\">l'\u00e9tape suivante qui consiste \u00e0 mettre tout l'\u00e9quipement \u00e0 l'int\u00e9rieur <\/a>ne faisait que commencer.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Contrairement \u00e0 l'UVX qui ne pouvait analyser les mat\u00e9riaux qu'\u00e0 des niveaux superficiels, l'\u00e9nergie g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par Sirius est capable de p\u00e9n\u00e9trer dans les mat\u00e9riaux durs et solides sur une profondeur de plusieurs centim\u00e8tres.<\/p>\n\n\n\n<p>\"C'\u00e9tait comme prendre une photo en basse lumi\u00e8re\", a d\u00e9clar\u00e9 Antonio Jos\u00e9 Roque da Silva, physicien, directeur du CNPEM et de SIRIUS dans une d\u00e9claration \u00e0 propos de l'UVX. \"Sirius a une plus grande intensit\u00e9 lumineuse et, de ce fait, la capture sera plus rapide, comme un film au lieu d'une photo\".<\/p>\n\n\n\n<p>Sirius aura deux fois plus d'\u00e9nergie et 360 fois moins d'\u00e9mittance, ce qui donnera des fr\u00e9quences de lumi\u00e8re diff\u00e9rentes, un milliard de fois plus brillantes que celles des UVX.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\">En ce qui concerne le fonctionnement de l'\u00e9quipement, voici la structure de base de Sirius :<\/p>\n\n\n\n<p>La structure de base de la source de lumi\u00e8re synchrotron consiste essentiellement en deux grands ensembles d'acc\u00e9l\u00e9rateurs de particules, le <strong>Syst\u00e8me d'injection<\/strong> et le <strong>Anneau de stockage<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Le syst\u00e8me d'injection comprend l'acc\u00e9l\u00e9rateur lin\u00e9aire, ou Linac, et le synchrotron \u00e0 injecteur, ou Booster.<\/p>\n\n\n\n<p>Ensemble, ils ont pour r\u00f4le de produire le faisceau d'\u00e9lectrons et de l'acc\u00e9l\u00e9rer jusqu'\u00e0 ce qu'il atteigne le niveau d'\u00e9nergie requis pour fonctionner dans l'anneau de stockage.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En outre, deux lignes de transport sont incluses, l'une transf\u00e9rant le faisceau d'\u00e9lectrons du Linac au Booster et l'autre du Booster \u00e0 l'anneau de stockage.<\/p>\n\n\n\n<p>Le Linac produit une impulsion de courant de mani\u00e8re puls\u00e9e, plus pr\u00e9cis\u00e9ment deux impulsions par seconde, puis l'impulsion de courant produite est inject\u00e9e dans le Booster.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Une fois dans le booster, les faisceaux d'\u00e9lectrons sont acc\u00e9l\u00e9r\u00e9s jusqu'\u00e0 ce qu'ils atteignent le niveau d'\u00e9nergie n\u00e9cessaire pour \u00eatre inject\u00e9s dans l'anneau de stockage.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c0 son tour, l'anneau de stockage, qui est l'acc\u00e9l\u00e9rateur principal, charg\u00e9 de maintenir le faisceau d'\u00e9lectrons stock\u00e9 pendant de longues p\u00e9riodes, est l'endroit o\u00f9 le rayonnement synchrotron est finalement produit.<\/p>\n\n\n\n<p>En outre, pour contr\u00f4ler la trajectoire du faisceau d'\u00e9lectrons, une combinaison de diff\u00e9rents aimants produisant un champ magn\u00e9tique - ou treillis magn\u00e9tique - va \u00eatre utilis\u00e9e pour maintenir le foyer et corriger la trajectoire du faisceau d'\u00e9lectrons.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Au final, le rayonnement synchrotron sera disponible dans des stations exp\u00e9rimentales situ\u00e9es autour de l'anneau de stockage, appel\u00e9es Beamlines. C'est l\u00e0 que les scientifiques placeront leurs \u00e9chantillons de mat\u00e9riaux et produiront des donn\u00e9es pour les \u00e9tudier plus avant.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/sirus-map-img.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"1024\" height=\"614\" src=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/sirus-map-img-1024x614.png\" alt=\"Carte de Sirius avec diff\u00e9rentes couleurs montrant chaque r\u00e9gion de l&#039;\u00e9quipement\" class=\"wp-image-12997\" srcset=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/sirus-map-img-1024x614.png 1024w, https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/sirus-map-img-300x180.png 300w, https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/sirus-map-img-768x461.png 768w, https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/sirus-map-img.png 1500w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>L'image ci-dessus - disponible sur le site du CNPEM - montre une illustration de SIRIUS, o\u00f9 l'anneau de stockage repr\u00e9sent\u00e9 par le cercle bleu a une circonf\u00e9rence d'environ 518 m\u00e8tres, tandis que le booster affich\u00e9 en orange a une circonf\u00e9rence d'environ 496 m\u00e8tres.<\/p>\n\n\n\n<p>Linac, en revanche, est beaucoup plus petit, avec seulement 32 m\u00e8tres, repr\u00e9sent\u00e9s par la ligne rose.<\/p>\n\n\n\n<p>Ainsi, ces sources de rayonnement synchrotron de quatri\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration aideront les scientifiques \u00e0 aller plus loin - litt\u00e9ralement - dans leurs recherches, en gagnant de l'espace et de meilleurs outils pour analyser des sujets complexes.<\/p>\n\n\n\n<p>Par exemple, une analyse plus pouss\u00e9e des sols permettra de mieux conna\u00eetre le d\u00e9veloppement des engrais, ce qui conduira \u00e0 la production de produits agricoles moins toxiques, au b\u00e9n\u00e9fice de la sant\u00e9 humaine et de l'environnement.<\/p>\n\n\n\n<p>De m\u00eame, Sirius permettra aux scientifiques de d\u00e9velopper de nouveaux mat\u00e9riaux gr\u00e2ce \u00e0 une \u00e9tude plus compl\u00e8te des structures des nanoparticules.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Le 21 octobre 2020, la premi\u00e8re ligne de faisceau Sirius, appel\u00e9e Manac\u00e1, a \u00e9t\u00e9 ouverte \u00e0 la recherche. Cette ligne est destin\u00e9e \u00e0 se concentrer sur les macromol\u00e9cules, en \u00e9tudiant les prot\u00e9ines et leurs interactions avec les m\u00e9dicaments.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c0 l'avenir, cinq autres lignes de faisceaux seront ouvertes \u00e0 l'utilisation, appel\u00e9es Carna\u00faba, Cateret\u00ea, Ema, Ip\u00ea et Mogno. Chacune d'entre elles se concentrera sur un type d'analyse sp\u00e9cifique. Aujourd'hui, ces lignes de faisceaux sont \u00e0 un stade avanc\u00e9 d'installation, et d'ici la fin de 2021, certaines devraient \u00eatre termin\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p>Au total, la structure Sirius comptera 14 stations de travail. Le projet complet comprend sept autres lignes de faisceaux, dont l'ouverture est pr\u00e9vue en 2021. Toutefois, le nombre de lignes de faisceaux peut \u00eatre progressivement \u00e9tendu, pour atteindre jusqu'\u00e0 40 stations exp\u00e9rimentales.<\/p>\n\n\n\n<p>Regardez une vid\u00e9o sur la construction de Sirius <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=lbxOSSUkgv0&amp;t=559s&amp;ab_channel=PesquisaFapesp\">ici<\/a>avec des t\u00e9moignages et des explications provenant directement des ing\u00e9nieurs concern\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p>Et vous pouvez \u00e9galement visiter <a href=\"https:\/\/cnpem.br\/\">Site officiel du CNPEM<\/a> qui contient toutes les informations sur <a href=\"https:\/\/www.lnls.cnpem.br\/sirius\/\">le projet SIRIUS<\/a>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En fin de compte, Sirius est porteur d'espoirs non seulement pour les scientifiques br\u00e9siliens, mais aussi pour les avanc\u00e9es de la recherche dans le monde entier.  Allez la science !<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><a href=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/tenor-2.gif\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"220\" height=\"204\" src=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/tenor-2.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-12998\"\/><\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>De plus, savez-vous que vous pouvez t\u00e9l\u00e9charger une image depuis votre ordinateur et l'utiliser dans votre infographie ? Oui, c'est possible ! <\/p>\n\n\n\n<p>C'est comme \u00e7a que j'ai fait mon infographie dans cet article ! Tr\u00e8s cool, non ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\">Alors, allons \u00e0 <a href=\"https:\/\/mindthegraph.com\/\">Mind the Graph<\/a>et commencez votre <a href=\"https:\/\/mindthegraph.com\/app\/auth\/login\">nouvelle cr\u00e9ation<\/a>!<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tirant son nom de l'\u00e9toile la plus brillante du ciel nocturne, Sirius est l'une des premi\u00e8res sources de rayonnement synchrotron de quatri\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration au monde. Elle est situ\u00e9e dans la ville de Campinas, dans l'\u00c9tat de S\u00e3o Paulo, au Br\u00e9sil. Sirius, l'\u00e9quipement le plus complexe et le plus grand jamais construit dans le pays, permettra aux scientifiques de d\u00e9velopper la recherche de pointe. [...]<\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":12995,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[66,959,958,28],"tags":[51,554,964,775],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.9 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>SIRIUS: The World&#039;s Brightest Synchrotron Light<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Named after the brightest star in the night sky, Sirius is one of the first fourth-generation synchrotron light sources in the world.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/sirius-le-monde-le-plus-brillant-synchrotron-lumiere\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"SIRIUS: The World&#039;s Brightest Synchrotron Light\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Named after the brightest star in the night sky, Sirius is one of the first fourth-generation synchrotron light sources in the world.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/sirius-le-monde-le-plus-brillant-synchrotron-lumiere\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Mind the Graph Blog\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-06-15T17:39:46+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2022-10-18T11:35:12+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/post-sirius-facebook.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"628\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Bruna Soldera\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:title\" content=\"SIRIUS: The World&#039;s Brightest Synchrotron Light\" \/>\n<meta name=\"twitter:image\" content=\"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/post-sirius-twitter.jpg\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u00c9crit par\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Bruna Soldera\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 minutes\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"SIRIUS: The World's Brightest Synchrotron Light","description":"Named after the brightest star in the night sky, Sirius is one of the first fourth-generation synchrotron light sources in the world.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/sirius-le-monde-le-plus-brillant-synchrotron-lumiere\/","og_locale":"fr_FR","og_type":"article","og_title":"SIRIUS: The World's Brightest Synchrotron Light","og_description":"Named after the brightest star in the night sky, Sirius is one of the first fourth-generation synchrotron light sources in the world.","og_url":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/sirius-le-monde-le-plus-brillant-synchrotron-lumiere\/","og_site_name":"Mind the Graph Blog","article_published_time":"2021-06-15T17:39:46+00:00","article_modified_time":"2022-10-18T11:35:12+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":628,"url":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/post-sirius-facebook.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Bruna Soldera","twitter_card":"summary_large_image","twitter_title":"SIRIUS: The World's Brightest Synchrotron Light","twitter_image":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/post-sirius-twitter.jpg","twitter_misc":{"\u00c9crit par":"Bruna Soldera","Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e":"6 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/sirius-world-brightest-synchrotron-light\/","url":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/sirius-world-brightest-synchrotron-light\/","name":"SIRIUS: The World's Brightest Synchrotron Light","isPartOf":{"@id":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/#website"},"datePublished":"2021-06-15T17:39:46+00:00","dateModified":"2022-10-18T11:35:12+00:00","author":{"@id":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/#\/schema\/person\/6a3f0be2cd19879e0b9b54457a069602"},"description":"Named after the brightest star in the night sky, Sirius is one of the first fourth-generation synchrotron light sources in the world.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/sirius-world-brightest-synchrotron-light\/#breadcrumb"},"inLanguage":"fr-FR","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/sirius-world-brightest-synchrotron-light\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/sirius-world-brightest-synchrotron-light\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"SIRIUS: The Brightest Star in Brazil"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/#website","url":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/","name":"Mind the Graph Blog","description":"Your science can be beautiful!","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/#\/schema\/person\/6a3f0be2cd19879e0b9b54457a069602","name":"Bruna Soldera","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/93afc55eb938f215d2b7a23322de49be?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/93afc55eb938f215d2b7a23322de49be?s=96&d=mm&r=g","caption":"Bruna Soldera"},"sameAs":["http:\/\/mindthegraph.com","https:\/\/www.linkedin.com\/in\/bruna-soldera-826426126\/"],"url":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/author\/bruna\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12993"}],"collection":[{"href":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12993"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12993\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13001,"href":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12993\/revisions\/13001"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12995"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12993"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mindthegraph.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}