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Journal articles on the topic 'Dynamique laser'

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1

DARQUEY, P., J. P. ROMAIN, M. HALLOUIN, and F. COTTET. "COMPACTION DYNAMIQUE DE POUDRES METALLIQUES PAR CHOC LASER." Le Journal de Physique Colloques 49, no. C3 (September 1988): C3–425—C3–429. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1988361.

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2

Gauthier, J. C. "Dynamique d'ionisation et émission X des plasmas créés par laser." Annales de Physique 17 (June 1992): 83–90. http://dx.doi.org/10.1051/anphys/1992020.

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3

Arbouet, Arnaud, Florent Houdellier, Giuseppe Mario Caruso, Sophie Meuret, Mathieu Kociak, and Sébastien Weber. "Observer la matière à l’échelle du nanomètre et de la femtoseconde : la microscopie électronique en transmission ultrarapide." Photoniques, no. 102 (May 2020): 26–30. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202010226.

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Abstract:
Les microscopes électroniques en transmission ultrarapides combinent la résolution temporelle des sources laser femtosecondes avec la résolution spatiale des microscopes électroniques. Cette résolution spatio-temporelle inégalée, la richesse des techniques de microscopie électronique et les immenses possibilités de façonnage des impulsions optiques et électroniques ultrabrèves ouvrent des perspectives fascinantes pour l’exploration et le contrôle de la dynamique de la matière condensée.
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4

Le Pillouer-Prost, A., and D. Salomon. "Carcinomes cutanés et précurseurs : place des traitements par laser et photothérapie dynamique (PDT)." Annales de Dermatologie et de Vénéréologie 139, no. 6-7 (June 2012): H11—H12. http://dx.doi.org/10.1016/j.annder.2012.04.023.

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5

Halioua, B., P. Beaulieu, and M. Le Maitre. "L’exercice de la dermatologie instrumentale (Puvathérapie, laser, photothérapie dynamique) en pratique libérale en France." Annales de Dermatologie et de Vénéréologie 138, no. 12 (December 2011): A74. http://dx.doi.org/10.1016/j.annder.2011.09.075.

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6

Maincent, O., A. Grange, E. Criquet, B. Walls, T. Singh, M. Ehret, L. Visseaux, and F. Grange. "Photothérapie dynamique associée au laser CO2 fractionné en traitement des carcinomes cutanés et kératoses actiniques." Annales de Dermatologie et de Vénéréologie 147, no. 12 (December 2020): A185—A186. http://dx.doi.org/10.1016/j.annder.2020.09.214.

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7

Buil, S., C. Lalaude, J. P. Delville, E. Freysz, and A. Ducasse. "Dynamique d'une transition de phase du premier ordre induite par laser observée en mélange à quatres ondes." Annales de Physique 20, no. 5-6 (1995): 563–64. http://dx.doi.org/10.1051/anphys:199556012.

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8

Valentin, C., F. Weihe, S. Kazamias, R. Haroutunian, S. Sebban, G. Grillon, F. Augé, et al. "Mesure de la dynamique couplée de propagation et d'ionisation d'une impulsion laser – Application au laser X-OFI ou à la génération d'harmoniques d'ordres élevés." Journal de Physique IV (Proceedings) 108 (June 2003): 109–12. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20030608.

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9

Guillerez, J., and J. Aubard. "Etude par spectrométrie de saut de température Raman laser de la dynamique de solvatation de l'uracile dans l'eau." Journal de Chimie Physique 82 (1985): 543–47. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1985820543.

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10

Prigent, C., L. Adoui, S. Dreuil, J. C. Gauthier, O. Gobert, E. Lamour, P. Meynadier, et al. "Dynamique sub-picoseconde de l'interaction laser de puissance – agrégats de gaz rare : emission intense de rayons X et production d'ions multichargés." Journal de Physique IV (Proceedings) 108 (June 2003): 191–94. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20030625.

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11

Kanaev, A., V. Zafiropulos, M. Aït-Kaci, L. Museur, H. Nkwawo, and M. C. Castex. "Etude des effets de pression sur la dynamique de relaxation du krypton après excitation sélective par un laser ultraviolet à 125 nm." Annales de Physique 17 (June 1992): 61–62. http://dx.doi.org/10.1051/anphys/1992012.

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Deline, Philip, Charles Grange, Stéphane Jaillet, and Andrea Tamburini. "Sept ans de suivi de la dynamique de la falaise de glace du lac du Miage (massif du Mont Blanc) par scanner laser terrestre." Collection EDYTEM. Cahiers de géographie 12, no. 1 (2011): 95–106. http://dx.doi.org/10.3406/edyte.2011.1182.

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Valle, Valéry, Mario Cottron, and Alexis Lagarde. "Utilisation du phénomène de diffraction sous incidence oblique d'un faisceau laser par un réseau croisé pour la mesure locale en statique et dynamique des déformations et des mouvements de solide." Mechanics Research Communications 22, no. 2 (March 1995): 103–7. http://dx.doi.org/10.1016/0093-6413(95)00001-1.

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Merdji, Hamed, and Willem Boutu. "Optique attoseconde et électronique pétahertz dans les semiconducteurs." Photoniques, no. 109 (July 2021): 52–56. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202110952.

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Abstract:
La génération d’harmoniques laser d’ordre élevé dans les cristaux semiconducteurs est une nouvelle source de rayonnement ultra-bref (femtoseconde à attoseconde) cohérent et de courte longueur d’onde (de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres) à très haute cadence. Outre la versatilité de cette source pour les applications, offerte notamment par les progrès en nano-structuration, l’étude du rayonnement émis permet de suivre les dynamiques électroniques ultrarapides au sein de matériaux complexes.
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15

Hemery, E., and J. M. Lourtioz. "Comportement dynamique des lasers semiconducteurs en régime de modulation directe." Revue de Physique Appliquée 22, no. 11 (1987): 1571–80. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:0198700220110157100.

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16

Prenel, J. P., R. Porcar, G. Diemunsch, and G. Hostache. "Visualisation d'ecoulements internes de geometrie complexe par nappes laser dynamiques tridimensionnelles." Optics Communications 60, no. 5 (December 1986): 275–79. http://dx.doi.org/10.1016/0030-4018(86)90150-1.

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Tchelnokov, A. V., J. M. Lourtioz, and P. Gavrilovic. "Dynamique saptiale et spectrale de l'émission optique de lasers/amplificateurs à semiconducteurs à large ouverture." Annales de Physique 20, no. 5-6 (1995): 637–38. http://dx.doi.org/10.1051/anphys:199556049.

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18

Danyleiko, Oleksandr, Vitaliy Dzhemelinskyi, Dmytro Lesyk, and Artemii Bernatskyi. "INCREASING THE EFFICIENCY OF SURFACE STRENGTHENING OF METAL PRODUCTS BY COMBINED THERMODEFORMATION PROCESSING." Vibrations in engineering and technology, no. 1(96) (August 27, 2020): 103–10. http://dx.doi.org/10.37128/2306-8744-2020-1-11.

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Abstract:
The article discusses the prospects of using combined thermal deformation surface processing to improve the performance properties of metal products. There is a new method of thermal deformation surface hardening (shot peening (SP) followed by laser heat treatment (LHT)) for tools and crown housings operating under difficult conditions proposed. For carrying out experimental studies, flat samples of 30KhGSA steel and steel 45 were selected. Preliminary hardening and finishing with static or dynamic methods of surface plastic deformation were carried out on a modernized installation based on a DYNAMITE 2800 numerical control machine, and SP was implemented on industrial equipment. Laser surface hardening of the samples was carried out in single passes with a sample moving speed of 300...500 mm/min with a laser beam diameter of 7.3 mm and a laser power of 1 kW using the ROFIN-SINAR DY 044 technological unit. The optimal regimes of surface hardening are determined under the deformation action of a gas-dynamic flow with solid particles and thermal action by a laser beam to obtain maximum values ​​of hardening depth and hardness. In particular, with SP, the gas-feed stream feed pressure is 0.5 MPa, the processing time is 1 min, regardless of the type of material. The optimal laser beam power is 1 kW at a sample travel speed of 300 mm/min. There are the results of experimental studies of the change in the hardening depth as a function of time and pressure after SP, the speed of movement of the treated sample from carbon steel 45 and medium alloyed steel 30KhGSA after LHT and combined SP+LHT, and also the distribution of microhardness over the depth of the hardened layer presented. It is revealed that the combined SP+LHT of 30 KhGSA steel at optimal modes forms 1.5 times (1.3 mm) greater depth of the strengthened surface layer in comparison with LHT, while providing the surface layer hardness of ~5400 MPa.
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Babyn, Ihor. "PHYSICO-MATHEMATICAL MODEL OF THE HYDRO-INJECTOR’S OPERATION OF THE DAIRY PROCESSING PLANTS’ WASHING SYSTEM." Vibrations in engineering and technology, no. 1(96) (August 27, 2020): 111–17. http://dx.doi.org/10.37128/2306-8744-2020-1-12.

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Abstract:
The article discusses the prospects of using combined thermal deformation surface processing to improve the performance properties of metal products. There is a new method of thermal deformation surface hardening (shot peening (SP) followed by laser heat treatment (LHT)) for tools and crown housings operating under difficult conditions proposed. For carrying out experimental studies, flat samples of 30KhGSA steel and steel 45 were selected. Preliminary hardening and finishing with static or dynamic methods of surface plastic deformation were carried out on a modernized installation based on a DYNAMITE 2800 numerical control machine, and SP was implemented on industrial equipment. Laser surface hardening of the samples was carried out in single passes with a sample moving speed of 300...500 mm/min with a laser beam diameter of 7.3 mm and a laser power of 1 kW using the ROFIN-SINAR DY 044 technological unit. The optimal regimes of surface hardening are determined under the deformation action of a gas-dynamic flow with solid particles and thermal action by a laser beam to obtain maximum values ​​of hardening depth and hardness. In particular, with SP, the gas-feed stream feed pressure is 0.5 MPa, the processing time is 1 min, regardless of the type of material. The optimal laser beam power is 1 kW at a sample travel speed of 300 mm/min. There are the results of experimental studies of the change in the hardening depth as a function of time and pressure after SP, the speed of movement of the treated sample from carbon steel 45 and medium alloyed steel 30KhGSA after LHT and combined SP+LHT, and also the distribution of microhardness over the depth of the hardened layer presented. It is revealed that the combined SP+LHT of 30 KhGSA steel at optimal modes forms 1.5 times (1.3 mm) greater depth of the strengthened surface layer in comparison with LHT, while providing the surface layer hardness of ~5400 MPa.
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Eckert, Wojciech. "Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt). Historia do napisania od nowa." Budownictwo i Architektura 17, no. 1 (April 20, 2018): 125–31. http://dx.doi.org/10.24358/bud-arch_18_171_16.

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Abstract:
W województwie lubuskim znajduje się duża ilość zabytkowych obiektów fortyfikacyjnych oraz związanych z przemysłem zbrojeniowym. Zbudowane w pierwszej połowie XX w., w konstrukcji betonowej, utraciły swoje pierwotne funkcje i charakter. Niezagospodarowane ulegają powolnemu niszczeniu. Jednym z nich jest tzw. „Fabryka Dynamitu”, zespół ok. 300 budowli rozrzuconych na porośniętym lasem terenie o powierzchni 35 km², niedaleko Nowogrodu Bobrzańskiego, ok. 20 km na południe od Zielonej Góry. Część z nich po II wojnie światowej została wysadzona w powietrze. Jednak wiele z nich do dzisiaj zachowało się w dobrym stanie technicznym.Nie powstały dotychczas poważniejsze, kompleksowe opracowania dotyczące „Fabryki Dynamitu” w Krzystkowicach, zarówno historyczne jak i architektoniczne czy urbanistyczne. Nie ma również pomysłu dotyczącego możliwości i sposobu adaptacji reliktów fabryki dla współczesnych celów.W artykule podjęto próbę opisu tego wielkiego kompleksu fabrycznego. Wskazano również na wyjątkowość tego zespołu budowli nie tylko w skali województwa ale w skali regionu. Powinien powstać kompleksowy program adaptacji, modernizacji i nowego, racjonalnego zagospodarowania reliktów fabryki.Wokół takiego programu można skupić, zarówno krajowe jak i europejskie, jednostki naukowe, pracownie architektoniczno-urbanistyczne, uczelnie, jednostki samorządowe i wiele innych. Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt) czeka na ponowne, tym razem pokojowe wykorzystanie.
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Laversenne, L., C. Goutaudier, Y. Guyot, M. Th Cohen-Adad, and G. Boulon. "Croissance de fibres à gradient de concentration et analyse des processus dynamiques de transitions laser résonnantesdans Y203dopé Er3+, Yb3+et Ho3+." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 5 (June 2002): 227–29. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020142.

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Panthier, F., T. Germain, L. Berthe, S. Doizi, and O. Traxer. "Comparaison in vitro de l’efficacité statique ou dynamique des lasers Holmium :YAG et thulium fibré pour la lithotritie endocorporelle : impact de la vitesse de déplacement." Progrès en Urologie 30, no. 13 (November 2020): 711. http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.032.

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"La Nouvelle-Aquitaine, territoire à la pointe de l’innovation en photonique." Photoniques, no. 109 (July 2021): 19–22. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202110919.

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Abstract:
La région Nouvelle-Aquitaine dispose de la plus grande filière industrielle laser en France et d’un écosystème d’excellence structuré, composé d’un tissu industriel dynamique, de laboratoires de recherche de renommée mondiale et de formations de pointe. Le pôle de compétitivité ALPHA – Route des Lasers & des Hyperfréquences (ALPHA-RLH) fédère les acteurs régionaux de la filière photonique autour de grands projets d’innovation avec un fort rayonnement à l’Europe et à l’international.
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Le Boudec, Patrice, François Sanchez, Pierre-Luc FranÇois, Jean-François Bayon, and Guy Michel StÉphan. "Dynamique des lasers à fibre dopée à I’erbium." Annales Des Télécommunications 49, no. 3-4 (March 1994). http://dx.doi.org/10.1007/bf02999480.

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