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Journal articles on the topic 'Couches minces optiques'

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1

Mouchart, Jacques. "Isoréflectance des dépôts optiques en couches minces." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Chemistry-Astronomy 326, no. 6 (1998): 385–92. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8069(98)80417-x.

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2

Courjal, Nadège, Florent Behague, Vincent Pêcheur, Mathieu Chauvet, Maria-Pilar Bernal, and Jérôme Hauden. "Microsystèmes intégrés en niobate de lithium." Photoniques, no. 98 (September 2019): 34–38. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199834.

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Abstract:
Le niobate de lithium (LiNbO3) suscite un vif intérêt en photonique depuis des décennies en raison de ses fortes propriétés électro-optiques et non-linéaires. L’opportunité récente de l’usiner en couches minces a élargi le spectre des applications déjà nombreuses du matériau. Les enjeux actuels concernent la miniaturisation des composants tout en préservant de faibles pertes optiques.
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3

Mouchart, J., J. Begel, and S. Chalot. "Stabilisation Spectrale Des Dépôts Optiques en Couches Minces." Journal of Modern Optics 34, no. 10 (1987): 1297–325. http://dx.doi.org/10.1080/09500348714551181.

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4

Mouchart, Jacques, Jacqueline Begel, and Claudy Clement. "Réflectance Spectrale Minimale des Dépôts Optiques en Couches Minces." Journal of Modern Optics 38, no. 12 (1991): 2371–92. http://dx.doi.org/10.1080/09500349114552531.

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5

Adam, Guillaume, Anne Souchon, Michael Delay, Elizabeth Bernhardt, and Xavier Elbaz. "Filtres spectraux pour le multiplexage de fluorescence." Photoniques, no. 111 (November 2021): 56–60. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202111156.

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Abstract:
Les progrès constants de la technologie de dépôt de couches minces au cours des dernières décennies ont permis la production de filtres optiques multibandes haute performance, répondant ainsi à la demande croissante d'instruments de fluorescence multispectraux. Bien qu'il existe maintenant une large gamme de filtres standards conçus pour une grande variété de fluorophores, la sélection de filtres appropriés est souvent un processus complexe. Nous présentons ici les caractéristiques techniques à considérer pour la conception d'un tel système multiplexe.
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6

Belgacem, S., and R. Bennaceur. "Propriétés optiques des couches minces de SNO2 et CuInS2 airless spray." Journal de Physique III 1, no. 5 (1991): 827. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1991158.

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7

Belgacem, S., and R. Bennaceur. "Propriétés optiques des couches minces de SnO2 et CuInS2 airless spray." Revue de Physique Appliquée 25, no. 12 (1990): 1245–58. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:0199000250120124500.

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8

Kamoun, N., R. Bennaceur, and J. M. Frigerio. "Etude des propriétés optiques des couches minces de CuInS2 et d'In-S " Airless spray "." Journal de Physique III 4, no. 5 (1994): 983–96. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994179.

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9

Davazoglou, D., A. Donnadieu, R. Fourcade, A. Hugot-Legoff, P. Delichère, and A. Perez. "Etude des propriétés optiques et de la structure de couches minces électrochromes de WO3 préparées par CVD." Revue de Physique Appliquée 23, no. 3 (1988): 265–72. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01988002303026500.

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10

Addou, M., and A. Kadiri. "Préparation de Pb0,875U0,125F2,25 en couches minces par coévaporation thermique sous vide : études physico-chimiques, électriques et optiques." Journal de Chimie Physique 89 (1992): 1477–85. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1992891477.

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11

Addou, M., A. Moumin, and A. Achachi. "Préparation de Pb0,85Co0,15F2 en couches minces par coévaporation thermique sous vide : études physico-chimiques, électriques et optiques." Journal de Chimie Physique 93 (1996): 1209–15. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1996931209.

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12

Escoubas, Ludovic, Stéphane Tisserand, and Alexandre Gatto. "The balance of losses in optical coatings by absorption and guided propogation attenuation measurements." Journal of Optics 29, no. 1 (1998): 40–48. http://dx.doi.org/10.1088/0150-536x/29/1/007.

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13

Addou, M., and A. Kadiri. "Préparation de Pb0,80 Nd0,20F2,20 en couches minces par coévaporation thermique sous vide : études physico-chimiques, électriques et optiques." Journal de Chimie Physique 88 (1991): 249–57. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1991880249.

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14

Tiburcio-Silver, A., J. C. Joubert, and M. Labeau. "Propriétés électriques et optiques de couches minces de ZnO et ZnO dopé à l'indium, obtenues par le procédé Pyrosol." Journal de Physique III 2, no. 7 (1992): 1287–303. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1992178.

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15

Yous, B., S. Robin, J. Robin, and A. Donnadieu. "Effet de la structure sur les propriétés optiques de couches minces de composés de tungstène obtenues par décomposition en phase vapeur: Influence sur la sélectivité spectrale." Thin Solid Films 130, no. 3-4 (1985): 181–94. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(85)90350-5.

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16

El motassadeq, Ahmed, Hassan Chehouani, Mohamed Waqif, and Sauveur Benet. "Simulation et Visualisation de la Couche Limite Thermique au-Dessous d’un Disque Horizontal." Journal of Renewable Energies 3, no. 1 (2000): 57–69. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v3i1.911.

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Abstract:
Ce travail concerne la simulation numérique et la visualisation de la couche limite thermique au voisinage d’un disque horizontal en convection libre dans l’air. Le modèle que nous avons développé est fondé sur la résolution des équations de Navier-Stokes couplées à l’équation de l’énergie pour décrire l’écoulement et le transfert de chaleur. Nous avons utilisé la technique des volumes finis pour résoudre numériquement les équations. On simule ainsi le champ de température et les lignes de courant dans le milieu. Les résultats mettent en évidence la présence de forts gradients de température e
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17

DESCHANVRES, J. L., and J. C. JOUBERT. "Couches minces de grenat substitué déposées par le procédé pyrosol pour l'enregistrement magnéto-optique." Le Journal de Physique IV 02, no. C3 (1992): C3–29—C3–33. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1992304.

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18

Addou, M., A. Kadiri, M. Ouazzani, A. Hakam, and J. Salardenne. "Caractérisation - Etude électrique et optique de ln2O3 en couches minces préparées par évaporation thermique réactive." Journal de Chimie Physique 88 (1991): 343–50. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1991880343.

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Regragui, M., and A. Donnadieu. "Caractérisation électrique et optique de couches minces de WO3 et MoO3 préparées par décomposition en phase vapeur (CVD)." Journal de Physique III 2, no. 3 (1992): 383–94. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1992136.

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Ben Haoua, Atmane, Achour Rahal, and Boubak er Ben Haoua. "Caractérisations Structurale, Optique et Electrique des Couches Minces du SnO2, Non Dopé et Dopé au Lithium, Elaborées par Spray Ultrasonique." حوليات العلوم و التكنولوجيا 7, no. 1 (2015): 6–11. http://dx.doi.org/10.12816/0040254.

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Hafidi, K., M. Azizan, Y. Ijdiyaou, and E. L. Ameziane. "Déposition par Pulvé Risation Cathodique Radio Fréquence et Caracté Risation Électronique, Structurale et Optique de Couches Minces du Dioxyde de Titane." Active and Passive Electronic Components 27, no. 3 (2004): 169–81. http://dx.doi.org/10.1080/08827510310001616885.

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Abstract:
Deposited titanium oxide thin films are used as optical protector films for several materials and as energy converters for solar cells. In this work, titanium oxide thin films are deposited on c-Si and glass substrates by reactive radiofrequency sputtering. All the deposits are grown at ambient temperature and the sputtering gas is a mixture of oxygen and argon with an overall pressure of10−2mbar. The oxygen partial pressure ratios varies from 5% to 20%.Characterization of deposited films is made by grazing incidence X-ray diffraction (GIXD), grazing incidence X-ray reflection (GIXR), X-ray ph
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Laghrib, Souad, Hania Amardjia-Adnani, Dahir Abdi, and Jean Marc Pelletier. "Elaboration et étude des couches minces de SnO2 obtenu par évaporation sous vide et recuites sous oxygène." Journal of Renewable Energies 10, no. 3 (2007). http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v10i3.768.

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Abstract:
Le dioxyde d’étain est un matériau largement utilisé dans différents domaines d’applications électroniques et optiques, notamment, dans la conception des cellules photovoltaïques nanocristallines à base de colorant qui est notre objectif. Cet article présente l’élaboration des couches minces de dioxyde d’étain par recuit sous oxygène de couches minces d’étain obtenues par évaporation sous vide. Cette méthode consiste à évaporer sous vide des couches d’étain sur des substrats en verre ordinaire. Dans un premier temps, nous avons remarqué que l’épaisseur de la couche d’étain ainsi que le temps d
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Belkhalfa, Hakim, Razika Tala-Ighil, Samira Sali, et al. "Effet du recuit de la métallisation par sérigraphie sur les propriétés optiques des couches minces de ZnO déposées par spray." Journal of Renewable Energies 12, no. 3 (2023). http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v12i3.144.

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Abstract:
L’oxyde de zinc est parmi les oxydes transparents et conducteurs les plus prometteurs dans le domaine du photovoltaïque. En effet, il joue le rôle de fenêtre optique permettant de capter plus de photons. Le présent travail consiste à étudier et comprendre le comportement du ZnO déposé par spray pyrolyse, avec le recuit de frittage à hautes températures de la métallisation par sérigraphie. La métallisation par sérigraphie est la technique de fabrication par excellence de cellules solaires à l’échelle industrielle. On se focalise surtout sur les propriétés optiques à partir des spectres de réfle
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AMRA, Claude, and Catherine GRÈZES-BESSET. "Couches minces optiques et filtrage interférentiel - Champs et multicouches, synthèse, résonances et modes..." Physique Chimie, January 2011. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-af3348.

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Adnane, Mohamed, Toufik Sahraoui, Abdelkader Abderrahmane, Saad Hamzaoui, and Denis Chaumont. "Elaboration et caractérisation des matériaux binaires CuxS et Ag2S élaborés par la technique SILAR pour couche tampon de cellule solaire à base de couche absorbante CIS." Journal of Renewable Energies 13, no. 4 (2023). http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v13i4.228.

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Abstract:
Depuis une dizaine d’années, des efforts considérables ont été accomplis dans le domaine de nouveaux matériaux synthétisés à bas coût pour être intégrer dans les cellules solaires à base de couches absorbantes CIS: CuIn (S,Se)2, et GICS: Cu(In, Ga)(Se,S)2. On peut citer à titre d’exemple les couches tampons telles que: CdS, ZnS, CuxS et Ag2S. Ces matériaux ont attiré notre attention vu leurs facilité à être déposé par la technique SILAR, ‘Successive Ionic Layer Absorption Reaction’ sur du verre, une technique réalisée et automatisé pour la première fois à l’université des Sciences et de la tec
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