Academic literature on the topic 'Spectroscopie par infrarouge'

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Journal articles on the topic "Spectroscopie par infrarouge"

1

di Renzo, M., T. H. Ellis, E. Sacher, and I. Stangel. "L'étude des tissus calcifiés par spectroscopie infrarouge photoacoustique." Le Journal de Physique IV 07, no. C6 (1997): C6–221—C6–228. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1997618.

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2

Vuiblet, Vincent, Michael Fere, Philippe Birembaut, Olivier Piot, and Philippe Rieu. "Quantification de la fibrose tissulaire par spectroscopie infrarouge." Morphologie 99, no. 327 (2015): 163–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2015.09.032.

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3

Castaings, Anna, Jacques Pécaut, and Jean-Claude Marchon. "Étude par spectroscopie infrarouge de porphyrines chirales bistables." Comptes Rendus Chimie 9, no. 9 (2006): 1163–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.crci.2005.12.004.

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4

Francony, G., P. Bouzat, and J. F. Payen. "Monitorage par spectroscopie de proche infrarouge en neuroréanimation." Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 31, no. 6 (2012): e133-e136. http://dx.doi.org/10.1016/j.annfar.2012.04.017.

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5

Videau, J. J., B. Tsobgny, J. Portier, B. Tanguy, and P. Hagenmuller. "Approche structurale par spectroscopie d'absorption infrarouge de verres thiohalogenes d'antimoine." Materials Research Bulletin 25, no. 2 (1990): 231–39. http://dx.doi.org/10.1016/0025-5408(90)90050-c.

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6

Le Calvar, M., and M. Lenglet. "Etude, par spectroscopies optiques de reflexion dans l'ultraviolet, visible, proche infrarouge et infrarouge, par spectroscopie XPS de l'oxydation d'un alliage Ni-20Cr." Journal of Nuclear Materials 173, no. 1 (1990): 71–77. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3115(90)90313-c.

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7

BASTIANELLI, Denis, Laurent BONNAL, Philippe BARRE, Serge NABENEZA, Paulo SALGADO, and Donato ANDUEZA. "La spectrométrie dans le proche infrarouge pour la caractérisation des ressources alimentaires." INRA Productions Animales 31, no. 3 (2019): 237–54. http://dx.doi.org/10.20870/productions-animales.2018.31.2.2330.

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Abstract:
Le pilotage des systèmes d’élevage en vue d’une optimisation technique, économique et environnementale passe par une formulation des rations de plus en plus précise et nécessite donc une connaissance fine des aliments consommés par les animaux. La spectrométrie dans le proche infrarouge (SPIR), utilisée de façon croissante depuis les années 60, est une technique analytique permettant de caractériser rapidement des échantillons d’aliments ou de fourrages. Les premières applications concernaient la composition chimique des fourrages, mais il est également possible de développer des étalonnages pour une estimation de la valeur nutritive et de l’ingestion. Au-delà de ces mesures directes sur l’aliment, la SPIR peut être appliquée sur les fèces afin de caractériser l’alimentation d’animaux sur parcours. Le traitement conjoint des spectres des aliments et des fèces peut donner une vision de l’utilisation réellement faite des aliments par les animaux. D’autres utilisations possibles de la SPIR comme la traçabilité ou la classification des aliments ainsi que la reconnaissance botanique des végétaux dans les prairies sont aussi décrites. Les développements techniques actuels, et notamment la miniaturisation des spectromètres, permettent d’amener les instruments sur le terrain pour produire l’information au plus près de son utilisation. D’autres techniques spectroscopiques alternatives ou complémentaires à la SPIR comme la spectroscopie dans le moyen infrarouge, la spectroscopie Raman ou l’imagerie hyperspectrale permettront d’autres conditions de mesures et d’autres applications.
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8

Marris-Morini, Delphine, Carlos Alonso-Ramos, Xavier Le Roux, and Laurent Vivien. "La photonique silicium / germanium pour la spectroscopie moyen infrarouge." Photoniques, no. 98 (September 2019): 20–23. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199820.

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Abstract:
Le silicium est aujourd’hui le matériau de choix pour l’optique intégrée, bénéficiant de techniques de fabrication matures développées par l’industrie de la microélectronique. La photonique silicium propose ainsi des circuits intégrant de multiples fonctions, à coût réduit. À l’origine étudiée pour répondre aux limitations des circuits intégrés et principalement à la transmission du signal d’horloge à l’intérieur des circuits intégrés microélectroniques, la photonique silicium a finalement révolutionné les communications optiques courtes distances (datacom) dans les centres de données (data center). Les grands industriels de la microélectronique et d’Internet (Intel, STMicroelectronics, Cisco…) se sont intéressés à cette plateforme photonique, et des produits commerciaux sont aujourd’hui disponibles.
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9

Le Naour, François. "Imagerie par spectroscopie infrarouge et par des approches multimodales. Applications aux pathologies du foie." Annales de Pathologie 30, no. 5 (2010): 58–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.annpat.2010.08.007.

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10

Bouchon, Patrick, and Yannick de Wilde. "Rayonnement thermique infrarouge de nano-antennes plasmoniques individuelles." Photoniques, no. 105 (November 2020): 32–36. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202010532.

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Abstract:
Nous exploitons les fluctuations thermiques pour étudier les résonances de nano-antennes plasmoniques métal-isolant-métal (MIM) individuelles dont les modes électromagnétiques sont excités en chauffant les nanostructures. La spectroscopie infrarouge par modulation spatiale permet de mesurer le spectre du rayonnement thermique de champ lointain d’une antenne unique en s’affranchissant de la contribution dominante du fond environnant. Des mesures de microscopie à effet tunnel à rayonnement thermique fournissent quant à elles une image super-résolue de la structure spatiale du rayonnement thermique de champ proche.
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