Academic literature on the topic 'Détecteur de rayonnement'

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Journal articles on the topic "Détecteur de rayonnement"

1

Dubroeucq, G.-M., P. Gobert, K. Kump, F. Pla, and S. Schubert. "Traitement numérique des images obtenues par rayonnement x avec un détecteur plat numérique." RBM-News 21, no. 7 (1999): 142. http://dx.doi.org/10.1016/s0222-0776(00)88251-6.

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2

Sauvage, Marc. "Le rayonnement thermique en astrophysique." Photoniques, no. 105 (November 2020): 41–45. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202010541.

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Abstract:
Le rayonnement thermique est une source décisive d’informations pour une science de l’observation comme l’astrophysique. Dominant dans l’infrarouge lointain, il est difficile à mesurer, et nécessite le développement de détecteurs innovants et de techniques cryogéniques de pointe. Mise en œuvre à bord de satellite depuis 40 ans, la mesure du rayonnement thermique a permis de nombreuses découvertes liées à la formation stellaire et à l’évolution des galaxies.
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3

Collot, Johann, Denis Dauvergne, Marie-Laure Gallin-Martel, and Kewin Desjardins. "Des détecteurs de rayonnements en diamant." Reflets de la physique, no. 81 (June 2025): 23–25. https://doi.org/10.1051/refdp/202581023.

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Abstract:
En raison de ses remarquables propriétés physicochimiques, le diamant est utilisé depuis une cinquantaine d’années pour la confection de détecteurs de particules subatomiques. Sans prétendre être exhaustif, cet article fait le point sur les différents types de détecteurs existants ou en cours de développement. Il se conclut en évoquant les applications les plus courantes pour le diagnostic de faisceaux et la radiothérapie.
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4

LECOMPTE, Y., G. GAGNA, F. ENTINE, et al. "Le Service de protection radiologique des armées et la surveillance de l’exposition externe et interne aux rayonnements ionisants." Médecine et Armées Vol. 42 No. 5, Volume 42, Numéro 5 (December 1, 2014): 395–404. http://dx.doi.org/10.17184/eac.7050.

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Abstract:
Appui technique en radioprotection médicale de l’exploitant « Défense », le Service de protection radiologique des armées a en charge la surveillance dosimétrique de l’exposition du personnel du ministère exposé aux rayonnements ionisants. Le Laboratoire de dosimétrie et le Laboratoire de contrôle radiotoxicologique assurent cette mission. Ces deux entités sont accréditées par le Comité français d’accréditation et agréées par l’Autorité de sûreté nucléaire. La technologie mise en oeuvre par le Laboratoire de dosimétrie pour la surveillance de l’exposition externe aux rayonnements X, gamma et b
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5

Nourreddine, A., J. C. Adloff, M. Debeauvais, et al. "R&D métrologie des rayonnements ionisants à l’IPHC : de l’application des détecteurs visuels aux mesures environnementales." Radioprotection 41 (2006): S53—S69. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro:2007015.

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6

DESVIGNES, François. "Détecteurs de rayonnement." Électronique, September 1988. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-e2320.

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7

"Les détecteurs de rayonnement." Revue Générale Nucléaire, no. 4 (July 1996): 51–52. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19964051.

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AUDAIRE, Luc. "Détecteurs de rayonnements optiques." Optique Photonique, December 2000. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-r6450.

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DESVIGNES, François. "Détecteurs de rayonnements optiques." Mesures mécaniques et dimensionnelles, January 1987. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-r3415.

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10

FANET, Hervé. "Électronique associée aux détecteurs de rayonnements." Génie nucléaire, July 2002. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-bn3485.

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Dissertations / Theses on the topic "Détecteur de rayonnement"

1

Feinstein, Fabrice. "Étude d'un détecteur à rayonnement de transition pour l'expérience DO au FNAL." Paris 11, 1987. http://www.theses.fr/1987PA112448.

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Abstract:
L'expérience DZéro étudiera les collisions proton-antiproton à 1,8 TeV dans le centre de masse produites au Fermi National Accelerator Laboratory (USA). Les points forts du détecteur sont un excellent calorimètre hermétique et une très bonne identification des muons et des électrons. Le Détecteur à Rayonnement de Transition contribue à la séparation électron/jet. Le rayonnement de transition est émis lorsqu'une particule chargée traverse l'interface entre deux milieux d'indice différents. Un radiateur de N feuilles produit de l'ordre de N/137 photons X mous lorsque le facteur de Lorentz gamma
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2

Samarati, Jérôme. "Développement et caractérisation d'un détecteur gazeux : application à l'autoradiographie bêta." Nantes, 2006. http://www.theses.fr/2006NANT2020.

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Gouaty, Romain. "Analyse de la sensibilité du détecteur d'ondes gravitationnelles Virgo." Chambéry, 2006. http://www.theses.fr/2006CHAMS006.

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Abstract:
Le détecteur d'ondes gravitationnelles Virgo est un interféromètre laser dont les bras font trois kilomètres de long. Cet interféromètre est actuellement dans une phase de réglages et d'ajustements ayant pour but d'amener l'instrument à sa sensibilité nominale. Il est pour cela nécessaire de réduire les bruits instrumentaux qui limitent la sensibilité pendant cette phase. Le travail décrit dans ce mémoire est consacré à l'analyse des bruits instrumentaux. Une description des bruits que l'on sait susceptibles de limiter la sensibilité de l'interféromètre est d'abord présentée, ainsi que leur mé
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4

Pernot, Cyril. "Développement d'un détecteur de flamme à base d'AlGaN." Montpellier 2, 2000. http://www.theses.fr/2000MON20043.

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Abstract:
Parmi les detecteurs de flamme actuellement utilises, les systemes a base de photocathodes capable de detecter selectivement les ultraviolets possedent les meilleures performances. Cependant leur utilisation se limite au domaine industriel du principalement a leur temps de vie limite a un ou deux ans, et a leur cout eleve. Le developpement exceptionnel des semiconducteurs aux nitrures au cours de ces dix dernieres annees a ouvert la voie des applications dans le domaine du bleu et de l'ultraviolet aux composants optoelectroniques. Il devient desormais possible d'envisager de remplacer les phot
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5

Brault, Léandre. "Mesurabilité, avec le détecteur DELPHI, de la masse et de la largeur du z⁰ par la réaction e+e⁻ →μ⁺ μ⁻ γ₁. . . γn (mous)". Paris 11, 1988. http://www.theses.fr/1988PA112365.

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6

Reverchon, Jean-Luc. "Etude des propriétés optoélectroniques et de transport dans les hétérostructures AlGaN/GaN pour la réalisation de détecteurs UV." Paris 11, 2001. http://www.theses.fr/2001PA112337.

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Abstract:
L'objet de cette thèse est l'étude des hétérostructures GaN/(Al,Ga)N afin de réaliser des détecteurs UV. Les difficultés de croissance ainsi que les propriétés fondamentales du matériau sont présentées dans le chapitre 1 de manière à constituer les outils de conception des dispositifs à réaliser. Au chapitre 2, les problèmes de fluctuation d'alliage et de localisation de porteurs dans les alliages ternaires (Ga,In)N et (Al,Ga)N sont abordés. Le rôle du champ éléctrique dans les puits et les limites constituées par les fluctuations statistiques d'alliage sont alors mis en évidence. Un modèle pe
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Le, Rouzo Judikaël. "Etude expérimentale et théorique de la réponse angulaire et de la réponse spectrale hors bande de détecteurs infrarouges hautes performances." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2007. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00003710.

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Abstract:
Les domaines d'application de la détection infrarouge sont tellement nombreux (militaire, médical, astronomie, environnement) et spécifiques qu'un seul type de détecteur infrarouge ne peut pas répondre à l'ensemble des besoins. De nombreuses filières coexistent à ce jour. Or, les fonctions de mérite classiques ne sont pas suffisantes pour comparer les performances de détecteurs de filières différentes pour une application spécifique. Dans le cadre de cette étude, réalisée sur des détecteurs quantiques infrarouges de hautes performances tels que les détecteurs à multipuits quantiques (MPQ) et l
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8

Marquet, Christine. "Etude des composantes neutron et gamma du bruit de fond de la décroissance ββ(0ν) dans le détecteur prototype NEMO2 : implicatons pour le détecteur NEMO3". Bordeaux 1, 1999. http://www.theses.fr/1999BOR10532.

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Abstract:
La décroissance double bêta sans émission de neutrinos ββ(0ν) constitue un test de la physique au-delà du Modèle Standard en impliquant l'existence d'un neutrino massif de Majorana (ν = ν⁻). Pour tenter d'observer ce processus avec une sensibilite de 0,1 eV sur la masse effective du neutrino (<mν>), la collaboration NEMO construit un détecteur, NEMO3, capable de mesurer des périodes supérieures a 10²⁴ ans soit quelques événements ββ(0ν) détectés par an. Il est donc indispensable de connaître et de maîtriser toutes les sources de bruits de fond. Ce travail a été consacré, dans un premier temps,
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Isaac, Maria Célia Perillo. "Le bruit de fond de radioactivité naturelle du détecteur NEMO 2." Bordeaux 1, 1993. http://www.theses.fr/1993BOR10581.

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Abstract:
On a effectue, a l'aide de simulations monte carlo, l'etude des differentes sources de bruit de fond du detecteur nemo 2, installe au laboratoire souterrain de modane pour la recherche de la double decroissance beta du 100-mo. Le dispositif experimental est compose d'une feuille mince (50 microns) source double beta, placee au centre d'une chambre a derive. Deux murs de scintillateurs autour de cette chambre fournissent les informations de temps et energie des particules. Ce travail englobe l'etude des sources externes et internes de bruit de fond. La source de bruit de fond externe est due au
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10

Pancin, Julien. "Détection de neutrons avec un détecteur de type micromégas : de la physique nucléaire à l'imagerie." Bordeaux 1, 2004. http://www.theses.fr/2004BOR12824.

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Abstract:
Micromégas est un détecteur gazeux à deux étages composés d'un espace de dérive et d'un espace d'amplification séparés par une microgrille. Il a été conçu en 1996, initialement pour la détection de particules de hautes énergies. Ses qualités (faible coût, bonne résolution spatiale, bonne résolution temporelle) font de lui un bon candidat pour d'autres applications et notamment la détection de neutrons. Deux modes de conversion permettent de rendre le détecteur Micromégas sensible aux neutrons, particules ne produisant pas d'ionisation. A basse énergie, les réactions n(6Li,α)t ou 10B(n,α)7Li so
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Books on the topic "Détecteur de rayonnement"

1

Desvignes, François. Détection et détecteurs de rayonnements optiques. Masson, 1987.

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2

Canada. Commission de contrôle de l'énergie atomique. Jauges nucléaires et sécurité au travail. Commission de contrôle de l'énergie atomique, 1997.

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3

Papini, François. Thermographie infrarouge: Image et mesure. Masson, 1994.

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4

Jacobs, Pieter A. Thermal infrared characterization of ground targets and backgrounds. 2nd ed. SPIE Press, 2006.

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5

1946-, Sitar B., ed. Ionization measurements in high energy physics. Springer-Verlag, 1993.

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6

McLean, Ian S. Electronic and computer-aided astronomy: From eyes to electronic sensors. Ellis Horwood, 1989.

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7

Fundamentals of Infrared Detector Technologies. CRC, 2009.

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8

Rogalski, Antoni. Infrared and Terahertz Detectors, Third Edition. Taylor & Francis Group, 2019.

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9

Rogalski, Antoni. Infrared and Terahertz Detectors, Third Edition. Taylor & Francis Group, 2019.

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10

Infrared and Terahertz Detectors, Third Edition. CRC Press, 2018.

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Book chapters on the topic "Détecteur de rayonnement"

1

Asch, Georges, and Pierre Desgoutte. "16 • Détecteurs de rayonnements nucléaires." In Les capteurs en instrumentation industrielle. Dunod, 2017. http://dx.doi.org/10.3917/dunod.asch.2017.01.0777.

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2

"Chapitre 3 : Détecteurs de rayonnements nucléaires." In Détection de rayonnements et instrumentation nucléaire. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0912-7-004.

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3

"Chapitre 3 : Détecteurs de rayonnements nucléaires." In Détection de rayonnements et instrumentation nucléaire. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0912-7.c004.

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4

"Chapitre 3 : Détecteurs de rayonnements nucléaires." In Détection de rayonnements et instrumentation nucléaire. EDP Sciences, 2020. https://doi.org/10.1051/978-2-7598-0018-6.c004.

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5

"Annexe A : Électronique associée aux détecteurs de rayonnements." In Détection de rayonnements et instrumentation nucléaire. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0912-7-008.

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"Annexe A : Électronique associée aux détecteurs de rayonnements." In Détection de rayonnements et instrumentation nucléaire. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0912-7.c008.

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7

"Annexe A : Électronique associée aux détecteurs de rayonnements." In Détection de rayonnements et instrumentation nucléaire. EDP Sciences, 2020. https://doi.org/10.1051/978-2-7598-0018-6.c008.

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8

"Chapitre 2 • Principes de détection et réponses des détecteurs pour les grandeurs physiques de référence et les grandeurs dosimétriques opérationnelles." In Résolutions de problèmes sur les rayonnements ionisants. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-2312-3-004.

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"Chapitre 2 • Principes de détection et réponses des détecteurs pour les grandeurs physiques de référence et les grandeurs dosimétriques opérationnelles." In Résolutions de problèmes sur les rayonnements ionisants. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-2312-3.c004.

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10

"Chapitre 2 • Principes de détection et réponses des détecteurs pour les grandeurs physiques de référence et les grandeurs dosimétriques opérationnelles." In Résolutions de problèmes sur les rayonnements ionisants. EDP Sciences, 2020. https://doi.org/10.1051/978-2-7598-2309-3.c004.

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Reports on the topic "Détecteur de rayonnement"

1

Feinstein, Fabrice. Etude d'un Détecteur à Rayonnement de Transition pour l'Expérience D0 au FNAL. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1987. http://dx.doi.org/10.2172/1433214.

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