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Journal articles on the topic 'Mesure par vélocimètre laser'

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1

Sirgant, A., S. Mottin, R. Cespuglio, C. Pedri, and P. Laporte. "Mesure du NADH par laser microchip YAG triplé." Le Journal de Physique IV 09, PR5 (May 1999): PR5–119—PR5–120. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1999537.

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2

Lunde, O. C. "Méthode endoscopique de mesure de flux par laser Doppler." Acta Endoscopica 20, no. 1 (January 1990): 5–10. http://dx.doi.org/10.1007/bf02967805.

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3

Thais, F., C. Chenais-Popovics, K. Eidmann, S. Bastiani, T. Blenski, and F. Gilleron. "Mesure de coefficients d'absorption de plasmas créés par laser nanoseconde." Journal de Physique IV (Proceedings) 127 (June 2005): 119–24. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2005127018.

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4

Assou, Y., D. Joyeux, A. Azouni, and F. Feuillebois. "Mesure par interférométrie laser du mouvement d'une particule proche d'une paroi." Journal de Physique III 1, no. 2 (February 1991): 315–30. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1991125.

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5

LOIZEAU, T., and Y. GERVAIS. "Mesure de vitesses acoustiques par anémométrie laser dans un tube de Rijke." Le Journal de Physique IV 04, no. C5 (May 1994): C5–973—C5–976. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19945213.

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6

Allier, Florent, and Sandrine Monnet. "Mesure des flèches vertébrales par le télémètre laser. Évaluation de la fiabilité de la mesure de la flèche lombaire." Kinésithérapie, la Revue 13, no. 142 (October 2013): 41–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2013.03.013.

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7

Grossard, L., A. Desfarges-Berthelemot, B. Colombeau, and C. Froehly. "Mesure des aberrations thermiques dans un laser YVO4en fonctionnement, pompé longitudinalement par diode." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 5 (June 2002): 315–17. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020176.

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8

Giocanti-Aurégan, A., J. Tilleul, C. Rohart, M. Touati-Lefloc’h, T. Grenet, F. Fajnkuchen, and G. Chaîne. "Mesure par OCT de l’impact d’une capsulotomie au laser Nd:YAG sur l’épaisseur maculaire." Journal Français d'Ophtalmologie 34, no. 9 (November 2011): 641–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfo.2011.02.020.

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9

Cavadore, D., B. Poirey, J. B. Comba, G. Minaud, and D. Ballet. "La mesure de l'excrétion urinaire de l'uranium par spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle." Radioprotection 34, no. 1 (January 1999): 61–75. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro:1999104.

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MELCION, J. P. "La granulométrie de l’aliment : principe, mesure et obtention." INRAE Productions Animales 13, no. 2 (April 18, 2000): 81–97. http://dx.doi.org/10.20870/productions-animales.2000.13.2.3770.

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Abstract:
La granulométrie est l’étude de la distribution de la taille des particules d’une farine. C’est une caractéristique fondamentale, en relation directe avec toutes les opérations unitaires de broyage, séparation, mélange et transfert mais aussi avec les phénomènes physico-mécaniques liés à l’ingestion et au transit digestif des particules alimentaires. En raison de la forme irrégulière des particules, le résultat de la mesure est exprimé par le diamètre qu’aurait la sphère théorique se comportant de la même manière que la particule considérée pour la technique utilisée. Une telle sphère est appelée sphère équivalente. La distribution de ces sphères est ajustée ensuite sur des lois théoriques dans différentes échelles de dimension. La finesse de la farine est caractérisée alors par un paramètre de position (le diamètre médian ou le diamètre moyen), et l’hétérogénéité granulométrique par un paramètre de dispersion (l’étendue ou l’écart type). Les principales techniques utilisées sont le tamisage, à sec ou en milieu liquide, la diffraction de la lumière laser, l’imagerie. Ces deux dernières sont rapides, non destructives et peuvent être montées en ligne. La granulométrie est fonction de la texture et de l’humidité des matières premières à broyer. Elle peut être modulée en agissant sur les paramètres des broyeurs ou des séparateurs en fonction des applications souhaitées.
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Forget, S., S. Chénais, F. Druon, F. Balembois, and P. Georges. "Mesure directe de la distribution de température dans un cristal laser par thermographie infrarouge." Journal de Physique IV (Proceedings) 119 (November 2004): 183–84. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004119048.

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Morville, J., D. Romanini, and M. Chenevier. "Mesure de très faibles biréfringences par l'obtention d'une rétroaction optique sur une diode laser." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 5 (June 2002): 389–90. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020203.

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Devynck, P. "Mesure de la densité et de la vitesse des ions H- par photodétachement laser." Revue de Physique Appliquée 24, no. 2 (1989): 207–14. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01989002402020700.

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Lavieille, Pascal, Fabrice Lemoine, Michel Lebouché, and Gérard Lavergne. "Mesure de la température de gouttelettes en combustion par fluorescence induite par laser à deux couleurs : résultats préliminaires et perspectives." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics 329, no. 8 (August 2001): 557–64. http://dx.doi.org/10.1016/s1620-7742(01)01361-7.

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Chenais-Popovics, C., F. Dorchies, P. Audebert, V. Nagels, J. P. Geindre, J. C. Gauthier, O. Peyrusse, S. Gary, and F. Girard. "Mesure de la durée d'émission X de différents éléments irradies par un laser de puissance subpicoseconde." Journal de Physique IV (Proceedings) 108 (June 2003): 137–42. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20030614.

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Hermann, Jörg, Chao Shen, Antonio Hermann, Olivier Aleixo da Luz, Aya Taleb, and Frédéric Pelascini. "Analyse élémentaire : Des matériaux sans étalonnage." Photoniques, no. 103 (July 2020): 46–49. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202010346.

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Abstract:
La mesure de la composition élémentaire d’un matériau nécessite habituellement un étalonnage à l’aide de références de composition proche du matériau à analyser. Cela implique de connaître la composition du matériau et d’avoir à disposition des étalons adéquats. La spectroscopie du plasma induit par laser permet de s’affranchir de cette étape d’étalonnage et de réaliser une analyse basée sur la comparaison d’un spectre mesuré avec le spectre calculé à l’aide d’un modèle : c’est l’approche « calibration-free ».
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Abitbol, O., M. H. Duong, T. Hoang-Xuan, D. Gatinel, and Y. Lachkar. "Mesure de l’épaisseur des fibres nerveuses rétiniennes après LASIK par laser polarimètre à balayage avec compensation cornéenne variable." Journal Français d'Ophtalmologie 30, no. 5 (April 2007): 503–9. http://dx.doi.org/10.1016/s0181-5512(07)89631-8.

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Scherman, Michael, Joanna Barros, Rosa Santagata, Alexandre Bresson, and Brigitte Attal-Tretout. "Thermométrie Raman cohérente pour l'étude de la combustion." Photoniques, no. 96 (May 2019): 23–29. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199623.

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Abstract:
La combustion est un sujet d’intérêt pour une large variété de domaines d’applications civils ou militaires. Comprendre les phénomènes physico-chimiques à l’oeuvre dans ces milieux complexes, et les décrire à l’aide de modèles éprouvés, sont des enjeux majeurs qui requièrent des mesures fiables et quantitatives. La spectroscopie par diffusion Raman anti-Stokes cohérente (DRASC ou CARS en anglais) a démontré des performances inégalées pour la mesure de température. Cette technique a été implémentée avec de nombreuses architectures laser, et appliquée avec succès à un large éventail de milieux.
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Michelet, Stéphane, Yan Antoine, Fabrice Lemoine, and Mahmoud Mahouast. "Mesure directe du taux de dissipation de l'énergie cinétique de turbulence par vélocimétrie laser bi-composante : validation dans une turbulence de grille." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 326, no. 10 (October 1998): 621–26. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8069(98)89005-2.

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Gonella, C., and S. Chatain. "Calculs analytiques des signaux d'absorption laser obtenus sur une vapeur de métaux produite par un faisceau électronique. Application à la mesure de la vitesse des atomes." Journal de Physique III 6, no. 9 (September 1996): 1271–82. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1996185.

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Hay, R. A., R. Hegazy, and T. Leheta. "Laser fractionnel 1540 non ablatif : dans quelle mesure pourrait-il aider la lipolyse par injection et de comblement dans le rajeunissement de la face inférieure ? Un essai contrôlé randomisé." Annales de Dermatologie et de Vénéréologie 140, no. 6-7 (June 2013): S157. http://dx.doi.org/10.1016/j.annder.2013.03.025.

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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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Passilly, Bruno, Benjamin Lamboul, and Jean-Michel Roche. "Indentation haute fréquence : vers le contrôle non-destructif des structures." Matériaux & Techniques 105, no. 1 (2017): 110. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2017026.

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Abstract:
La nanoindentation est couramment utilisée pour déterminer les propriétés mécaniques locales des matériaux. La matière est sollicitée de façon quasi statique en appliquant un indenteur sur la surface à analyser. À partir de la courbe représentant la charge appliquée par l’indenteur sur le matériau en fonction du déplacement de l’indenteur, les modèles classiques permettent de déterminer le module d’Young local en tout point de test [Oliver & Pharr, AIP Conference proceedings 7 (1992) 1564-1583; Doerner & Nix, J. Mater. Res. 1 (1986) 601-609; Loubet et al., Vickers indentation curves of elastoplastic materials, in American Society for Testing and Materials STP 889, Microindentation Techniques in Materials Science and Engineering, Blau & Lawn eds, 1986, pp. 72-89]. Cet essai est surtout utilisé sur de petites surfaces de matière (<1 cm2), qui doivent présenter un état de surface poli et plan afin de ne pas fausser la mesure, mais n’est pas adapté sur des pièces de structure de type tôle ou sandwich composite (>1000 cm2). Par extension de la méthode CSM (Continuous Stiffness Measurement) [Asif et al., Rev. Sci. Instrum. 70 (1999) 2408-2413], l’indenteur peut servir de générateur de vibrations. Pour cela l’indenteur est positionné sur un empilement de céramiques piézoélectriques et est appliqué sur la surface à analyser à une charge fixe de 1000 mN. L’indenteur est soumis à une oscillation à une fréquence de 5 kHz, alimenté à 10 V. Les ondes ultrasonores ainsi générées, dites «ondes de Lamb», induisent un déplacement nanométrique de la surface, détectable par un vibromètre laser. Il est alors possible de suivre la propagation du front d’onde et de détecter ses interactions avec d’éventuels défauts de la structure inspectée [Boro Djordjevic, Quantitative ultrasonic guided wave testing of composites, The 39th Annual Review of Progress, 2013]. Il en résulte une cartographie complète de la surface. L’indenteur peut aussi être utilisé comme récepteur de l’onde générée. Le positionnement d’indenteurs récepteurs en plusieurs endroits de la structure permet de mesurer le temps de vol de l’onde entre l’indenteur émetteur et l’indenteur récepteur. La connaissance précise de la distance entre les points d’émission et de réception de l’onde permet de mesurer les vitesses en fonction de l’anisotropie du matériau, ce qui, à terme, peut permettre de remonter à ses constantes d’élasticité.
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"Mesure du talus de chargement sur la chaîne d’agglomération par distancemètre laser." Revue de Métallurgie 91, no. 1 (January 1994): 122–26. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199491010122.

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Masson, Pierre, Anne Gallet-Budynek, and Julian Guezenoc. "LIBS et XRF : deux techniques pour la mesure rapide des éléments nutritifs dans les sols." IVES Technical Reviews, vine and wine, November 12, 2020. http://dx.doi.org/10.20870/ives-tr.2020.4518.

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Abstract:
L’émergence de dispositifs analytiques portables tels que la spectrométrie de fluorescence des rayons X et la spectrométrie sur plasma induit par laser, permet de disposer d’outils pratiques et rapides pour réaliser des mesures élémentaires directement sur les sols, sans préparation préalable des échantillons. Leur utilisation peut être envisagée pour cartographier une parcelle, pour fournir des indicateurs en temps réel des potentialités d’un sol mais aussi pour suivre ces performances dans le temps en fonction d’un changement de contexte.
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