Academic literature on the topic 'Tomographie en diffraction'

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Journal articles on the topic "Tomographie en diffraction"

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Duchene, B., and W. Tabbara. "Tomographie ultrasonore par diffraction." Revue de Physique Appliquée 20, no. 6 (1985): 299–304. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01985002006029900.

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2

Mohammad-Djafari, A., and G. Demoment. "Tomographie de diffraction et synthèse de Fourier à maximum d'entropie." Revue de Physique Appliquée 22, no. 2 (1987): 153–67. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01987002202015300.

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3

Neichel, Benoit, and Gérard Rousset. "La tomographie de l’atmosphère au service de l’astrophysique." Photoniques, no. 95 (January 2019): 29–33. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199529.

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Abstract:
Depuis près de 30 ans, l’optique adaptative (OA) se développe en astronomie pour corriger les effets de la turbulence atmosphérique et recouvrer la limite de diffraction des grands télescopes au sol. Récemment, les OAs grand champ avec étoiles laser s’appuyant sur la tomographie de l’atmosphère ont été démontrées dans plusieurs observatoires pour offrir une correction dans un champ de vue accru et une bonne couverture du ciel. Ces techniques sont aujourd’hui étendues pour satisfaire les besoins des extrêmement grands télescopes qui verront le jour au milieu des années 2020.
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Hamelin, B., P. Bastie, D. Richard, and A. Eiaazzouzi. "Imagerie 2D et 3D de matériaux monocristallins : topographie et tomographie en diffraction rayons X de très haute énergie." Journal de Physique IV (Proceedings) 118 (November 2004): 437–46. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004118051.

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5

Vamvakeros, Antonios, Simon D. M. Jacques, Marco Di Michiel, et al. "Interlaced X-ray diffraction computed tomography." Journal of Applied Crystallography 49, no. 2 (2016): 485–96. http://dx.doi.org/10.1107/s160057671600131x.

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Abstract:
An X-ray diffraction computed tomography data-collection strategy that allows, post experiment, a choice between temporal and spatial resolution is reported. This strategy enables time-resolved studies on comparatively short timescales, or alternatively allows for improved spatial resolution if the system under study, or components within it, appear to be unchanging. The application of the method for studying an Mn–Na–W/SiO2 fixed-bed reactor in situ is demonstrated. Additionally, the opportunities to improve the data-collection strategy further, enabling post-collection tuning between statistical, temporal and spatial resolutions, are discussed. In principle, the interlaced scanning approach can also be applied to other pencil-beam tomographic techniques, like X-ray fluorescence computed tomography, X-ray absorption fine structure computed tomography, pair distribution function computed tomography and tomographic scanning transmission X-ray microscopy.
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6

Machnio, Piotr, Michał Ziemczonok, and Małgorzata Kujawińska. "Reconstruction enhancement via projection screening in holographic tomography." Photonics Letters of Poland 13, no. 2 (2021): 37. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v13i2.1104.

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Abstract:
This paper presents an algorithm for automatic detection of erroneous amplitude and phase components of a sample’s optical field, acquired by a holographic tomograph with a limited angle of projection. By applying image processing methods and statistical analysis to find and remove unfit projections, the quality of tomographic reconstruction of a 3D refractive index distribution of an object is greatly improved. The proposed methods can find their application in preprocessing of data in holographic tomography. Full Text: PDF ReferencesA. Kuś, W. Krauze, P. L. Makowski, and M. Kujawińska, "Holographic tomography: hardware and software solutions for 3D quantitative biomedical imaging (Invited paper)", ETRI Journal, 41, 1 (2019). CrossRef V. Balasubramani et al., "Phase unwrapping in ICF target interferometric measurement via deep learning", Appl. Opt., 60, 10 (2021). CrossRef Y. Park, C. Depeursinge, and G. Popescu, "Quantitative phase imaging in biomedicine", Nature Photonics, 12, 10 (2018). CrossRef W. Krauze, P. Makowski, M. Kujawińska, and A. Kuś, "Generalized total variation iterative constraint strategy in limited angle optical diffraction tomography", Opt. Express, 24, 5 (2016). CrossRef D. Ryu et al., "A non-calorimetric approach for investigating the moisture-induced ageing of a pyrotechnic delay material using spectroscopies", Sci Rep, 9, 1 (2019). CrossRef B. S. Lipkin, Picture Processing and Psychopictorics. (Saint Louis, Elsevier Science 2014). DirectLink A. M. Taddese, N. Verrier, M. Debailleul, J.-B. Courbot, and O. Haeberlé, "Optimizing sample illumination scanning in transmission tomographic diffractive microscopy", Appl. Opt., 60, 6 (2021). CrossRef
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Huang, Yunsong, Dongliang Zhang, and Gerard T. Schuster. "Tomographic resolution limits for diffraction imaging." Interpretation 3, no. 1 (2015): SF15—SF20. http://dx.doi.org/10.1190/int-2014-0079.1.

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Abstract:
We derived formulas for the tomographic resolution limits [Formula: see text] of diffraction data. Resolution limits exhibited that diffractions can provide twice or more the tomographic resolution of specular reflections and therefore led to more accurate reconstructions of velocities between layers. Numerical simulations supported this claim in which the tomogram inverted from diffraction data was noticeably more resolved compared to that inverted from specular data. The specular synthetics were generated by sources on the surface, and the diffraction data were generated by buried diffractors. However, this advantage is nullified if the intensity and signal-to-noise ratio of the diffractions are much less than those of the pervasive specular reflections.
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Troyan, V. N., and G. A. Ryzhikov. "Diffraction tomography: Construction and interpretation of tomographic functionals." Journal of Mathematical Sciences 86, no. 3 (1997): 2773–86. http://dx.doi.org/10.1007/bf02355168.

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9

Aknoun, Sherazade, Benoit Wattellier, Pierre Bon, and Serge Monneret. "Tomographic Incoherent Phase Imaging, a Diffraction Tomography Alternative." Biophysical Journal 106, no. 2 (2014): 603a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2013.11.3336.

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10

Shin, Hee Jung, Ram M. Narayanan, and Muralidhar Rangaswamy. "Ultrawideband Noise Radar Imaging of Impenetrable Cylindrical Objects Using Diffraction Tomography." International Journal of Microwave Science and Technology 2014 (December 24, 2014): 1–22. http://dx.doi.org/10.1155/2014/601659.

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Abstract:
Ultrawideband (UWB) waveforms achieve excellent spatial resolution for better characterization of targets in tomographic imaging applications compared to narrowband waveforms. In this paper, two-dimensional tomographic images of multiple scattering objects are successfully obtained using the diffraction tomography approach by transmitting multiple independent and identically distributed (iid) UWB random noise waveforms. The feasibility of using a random noise waveform for tomography is investigated by formulating a white Gaussian noise (WGN) model using spectral estimation. The analytical formulation of object image formation using random noise waveforms is established based on the backward scattering, and several numerical diffraction tomography simulations are performed in the spatial frequency domain to validate the analytical results by reconstructing the tomographic images of scattering objects. The final image of the object based on multiple transmitted noise waveforms is reconstructed by averaging individually formed images which compares very well with the image created using the traditional Gaussian pulse. Pixel difference-based measure is used to analyze and estimate the image quality of the final reconstructed tomographic image under various signal-to-noise ratio (SNR) conditions. Also, preliminary experiment setup and measurement results are presented to assess the validation of simulation results.
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Dissertations / Theses on the topic "Tomographie en diffraction"

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Friedrich, Corentin. "Méthodes de reconstruction en tomographie de diffraction 3-D." Thesis, Ecole centrale de Nantes, 2016. http://www.theses.fr/2016ECDN0013.

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Abstract:
Ce travail porte sur la tomographie micro-ondes, technique d’imagerie permettant de reconstruire une image tridimensionnelledes propriétés diélectriques d’un volume inconnu à partir d’une succession de mesures du champ électromagnétique diffracté par ce volume. Cette modalité d’imagerie est prometteuse dans un grand nombre d’applications (imagerie médicale, géophysique,contrôle non destructif de matériaux, ...) mais souffre d’un inconvénient majeur, un coût de calcul très élevé des algorithmes de reconstruction, qui freine son développement industriel. Ce problème d’imagerie micro-ondes est vu comme un problème inverse où l’on cherche à minimiser l’erreur entre les données et un modèle direct simulant la diffraction de l’onde. Ce problème est mal-posé, en particulier car le nombre d’inconnues est supérieur au nombre de mesures. La solution est donc définie par la minimisation d’un critère des moindres carrés pénalisé par une fonction de régularisation, dont l’optimisation requiert la mise en oeuvre d’algorithmes itératifs d’optimisation locale. Le modèle direct est en outre non-linéaire, rendant la reconstruction plus difficile. Le calcul de ce modèle direct, nécessaire au calcul du critère et de son gradient à chaque itération, concentre la majorité du coût de calcul de l’inversion. Il repose sur la résolution d’un grand nombre de systèmes linéaires. Nous proposons dans cette thèse de réduire le coût de calcul de ces méthodes de reconstruction en se focalisant sur ces résolutions de systèmes. Pour cela, les travaux sont divisés en deux contributions. Tout d’abord, nous proposons une procédure permettant de réduire le nombre de systèmes à résoudre en s’appuyant sur la configuration du montage d’acquisition. La seconde contribution est d’accélérer les résolutions de systèmes à l’aide d’algorithmes par blocs. Ce type d’approche permet de résoudre conjointement plusieurs systèmes linéaires impliquant la même matrice opérateur. Ces méthodes sont validées sur des simulations de problèmes 3D réalistes, puis appliquées à la reconstruction d’objets réels sur des données expérimentales de champs diffractés. Des résultats satisfaisants de reconstruction sont obtenus, où un gain d’un facteur deux sur le temps de calcul est obtenu, notamment sur les problèmes de reconstruction les plus difficiles<br>This thesis is focused on microwave tomography. This imaging technique consists in estimating a three-dimensional mapping of the dielectric properties of an unknown volume from measurements of the electromagnetic field from a known incident wave and scattered by this volume. This is a promising technique that is used in various applications (medical imaging, geophysics, non- destructive testing,...) but suffers from high computational costs. This is a reason why microwave imaging is not widely used in industry. Microwave imaging is considered as an inverse problem, where the error between the measurements and a forward model that describes the scattered field is minimized as a function of the properties of the volume. This inverse problem is ill-posed because the number of unknowns is higher than the number of measurements. It is tackled through the minimization of a regularized least-squares cost function, which is addressed by local iterative optimization algorithms. Moreover, the forward model is non-linear. Thus,reconstruction is a difficult and expensive procedure. The computation of the objective function and its gradient requires the resolution of a high number of linear systems, which are performed at each iteration of the optimization algorithm and represent most of the computational cost. In this thesis, we propose to reduce the computational costs of the reconstruction algorithms by focusing on the resolution of these linear systems. Two contributions are presented. The first one is a procedure in order to reduce the number of linear systems depending on the configuration of the measurement setup. The second contribution offers an efficient way to speed up the resolutions of the systems. We adapt block resolution algorithms, in order to jointly solve multiple linear systems involving a common operator matrix. These methods are validated on simulated, realistic, 3D problems, and applied to the reconstruction of real objects from experimental measurements of scattered fields. satisfactory results are obtained, where the computation time can be reduced by a factor of two, in particular for the most difficult reconstruction problems
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Godavarthi, Charankumar. "Optical diffraction tomography microscopy : towards 3D isotropic super-resolution." Thesis, Aix-Marseille, 2016. http://www.theses.fr/2016AIXM4337/document.

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Abstract:
Cette thèse vise à améliorer la résolution en trois dimensions grâce à une technique récente d’imagerie : la microscopie tomographique diffractive (MTD). Son principe est d’éclairer l’objet successivement sous différents angles en lumière cohérente, de détecter le champ diffracté en phase et en amplitude, et de reconstruire la carte 3D de permittivité de l’objet par un algorithme d’inversion. La MTD s’est avérée capable de combiner plusieurs modalités utiles pour la microscopie sans marquage, telles que plein champ, champ sombre, à contraste de phase, confocale, ou encore la microscopie à synthèse d’ouverture 2D ou 3D. Toutes sont basées sur des approximations scalaires et linéaires, ce qui restreint leur domaine d’application pour restituer l’objet de manière quantitative. A l’aide d’une inversion numérique rigoureuse prenant en compte la polarisation du champ et le phénomène de diffusion multiple, nous sommes parvenus à reconstruire la carte 3D de permittivité d’objets avec une résolution de λ/4. Une amélioration supplémentaire la portant à λ/10 a été rendue possible par l’insertion d’information a priori sur l’objet dans l’algorithme d’inversion. Enfin, la résolution axiale est moins bonne du fait de l’asymétrie des schémas d’illumination et de détection dans les microscopes. Pour s’affranchir de cette limitation, une configuration de tomographie assistée par miroir a été implémentée et a mis en évidence un pouvoir de séparation axial meilleur que λ/2. Au final, la MTD s’est illustrée comme un outil de caractérisation puissant pour reconstruire en 3D les objets ainsi que leurs indices optiques, à des résolutions bien supérieures à celles des microscopes conventionnels<br>This PhD thesis is devoted to the three-dimensional isotropic resolution improvement using optical tomographic diffraction microscopy (TDM), an emerging optical microscope technique. The principle is to illuminate the sample successively with various angles of coherent light, collect the complex (amplitude and phase) diffracted field and reconstruct the sample 3D permittivity map through an inversion algorithm. A single TDM measurement was shown to combine several popular microscopy techniques such as bright-field microscope, dark-field microscope, phase-contrast microscope, confocal microscope, 2D and 3D synthetic aperture microscopes. All rely on scalar and linear approximations that assume a linear link between the object and the field diffracted by it, which limit their applicability to retrieve the object quantitatively. Thanks to a rigorous numerical inversion of the TDM diffracted field data which takes into account the polarization of the field and the multiple scattering process, we were able to reconstruct the 3D permittivity map of the object with a λ/4 transverse resolution. A further improvement to λ/10 transverse resolution was achieved by providing a priori information about the sample to the non-linear inversion algorithm. Lastly, the poor axial resolution in microscopes is due to the fundamental asymmetry of illumination and detection. To overcome this, a mirror-assisted tomography configuration was implemented, and has demonstrated a sub-λ/2 axial resolution capability. As a result, TDM can be seen as a powerful tool to reconstruct objects in three-dimensions with their optical material properties at resolution far superior to conventional microscopes
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Abbar, Malha. "Principe de tomographie et spectro-tomographie optique de cohérence par intercorrelation sans balayage basée sur un réseau de diffraction." Besançon, 2009. http://www.theses.fr/2009BESA2033.

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Abstract:
Cette thèse propose une nouvelle méthode de détection, intermédiaire entre les deux méthodes existantes en OCT, qui sont : l'OCT dans le domaine temporel et l'OCT dans le domaine fréquentiel (FDOCT). La technique OCT que nous présentons est basée sur un réseau de diffraction. Elle fournit le profil de réflectivité en profondeur de l'échantillon analysé instantanément, sans effectuer de balayage mécanique dans le bras de référence de l'interféromètre ni de traitement numérique du signal réfléchi par l'échantillon. Une partie de cette thèse est dédiée à la description du principe de fonctionnement et à l'architecture du dispositif. En introduisant un balayage transversal dans le système, des images en deux dimensions et en trois dimensions de l'échantillon ont été réalisées. Nous décrivons par la suite comment nous accédons à l'information spectroscopique en profondeur de l'échantillon analysé, de façon optique et sans post-traitement grâce à la même technique. Pour cela, un système de démultiplexage en longueur d'onde est introduit dans le dispositif OCT qui devient ainsi un instrument de spectro-tomographie optique de cohérence. De cette façon, pour chaque point objet analysé, une image en deux dimensions est affichée en temps réel sur un détecteur plan. La direction horizontale correspond à la profondeur tandis que la direction verticale correspond à la décomposition spectrale de la trace de corrélation. Nous présentons le principe du système et montrons quelques résultats expérimentaux<br>This thesis proposes a new method of detection, intermediate between the two existing methods in OCT, which is: OCT in time domain and OCT in frequency domain (FDOCT). The OCT technique that we present is without postprocessing and uses a grating-based correlation. The A-scan signal is directly recorded on the image sensor. Due to the grating-based system, no correlation scan is necessary. One part of this thesis is dedicated to the description of the working principle and to the architecture of the device. By introducing a transverse scanning into the system, images in two dimensions and three dimensions of the sample were realized. We describe thereafter how we extract spectroscopic information from the depth of the sample analyzed, optically, without postprocessing, using the same technique. For this, a system for wavelength demultiplexing is introduced into the OCT device which becomes an instrument for spectroscopic optical coherence tomography. In this way, for each object point analysis, a two-dimensional image is displayed in real time on a 2D camera. The horizontal direction corresponds to the depth and the vertical direction corresponds to the spectral decomposition of the correlation trace. We present the principle of the system as well as experimental results
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Unger, Kévin. "Tomographie de diffraction sans mesure de phase en régime de diffusion multiple." Thesis, Aix-Marseille, 2019. http://www.theses.fr/2019AIXM0513.

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Abstract:
La tomographie de diffraction optique est une technique d’imagerie dans laquelle un objet est illuminé successivement par un faisceau laser sous différents angles d’incidence avec une méthode interférométrique qui permet d’enregistrer à la fois la phase et l’intensité du champ dans l’espace image d’un microscope. La permittivité de l’objet est alors reconstruite numériquement à partir du jeu de données des champs complexes à l’aide d’une méthode d’inversion. Dans ce tapuscript, nous étudions tout d’abord l’effet de la diffusion multiple dans l’objet sur les reconstructions obtenues, en étudiant notamment différentes possibilités d’approximation (Born) pour accélérer le calcul. La mesure de la phase dans le domaine de l’optique étant délicate, car obtenue parune méthode interférentielle, j’ai développé une technique de reconstruction basée uniquement sur les intensités. J’ai notamment montré que les reconstructions ainsi obtenues sont proches de celles avec le jeu de données complet champ + phase. Enfin, nous proposons de coupler la tomographie de diffraction sans mesure de phase à la microscopie de fluorescence à illumination structurée. Dans ce cadre, nous illustrons l’impact de la modélisation de l’illumination excitatrice au niveau des fluorophores sur le pouvoir de résolution de la technique d’imagerie. Par ailleurs,nous présentons une méthode d’imagerie qui estime simultanément les fluorophoreset le milieu qui les entoure à partir de la mesure conjointe des intensités de diffraction et de fluorescence<br>Optical diffraction tomography is an imaging technique in which a target issuccessively illuminated by a laser beam under different angles of incidence withan interferometric set up which enables to record both the phase and the intensity of the field in the image space of a microscope. The permittivity of the target is then numerically estimated from the complex field dataset thanks to an inversion procedure. In this type script, we first study the effect of multiple scattering inside the target on the obtained reconstructions by studying different approximations (Born) to speed up the computation. The recording of the phase in the optical domain is tricky, for it requires ainterferometric set up. I have built a reconstruction technique based only on the intensities. I show that the obtained reconstructions are close to those obtained with the complete dataset field + phase. Finally, we propose to adjoin phaseless diffraction tomography to fluorescence structured illumination microscopy. In this framework, we illustrate the impact of the modelization of the illumination excitating the fluorophores on the resolving power of the imaging technique. Moreover, we demonstrate an imaging method which estimates simultaneously the fluorophores and the surrounding media from the join recording of diffraction and fluorescence intensities
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Philippe, Julien. "Développement d'une presse portative pour les études in et ex situ sous conditions extrêmes de pression, température et déformation." Thesis, Paris 6, 2017. http://www.theses.fr/2017PA066008.

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Abstract:
Les hautes pressions sont précieuses à plusieurs disciplines scientifiques. Ce sera le cas dans cette thèse avec le développement d'un nouvel appareil permettant des possibilités inédites de tomographie et de déformation sous haute pression et haute température. Il apporte la possibilité de nouvelles études scientifiques dans les différents champs disciplinaires que sont les sciences de la Terre, la chimie mécanique, la physique des matériaux et la physique des liquides<br>High pressures are essential in several scientific field. This will be the case in this thesis with the development of a new device enabling new possibilities tomography and deformation under high pressure and high temperature. It brings the possibility of further scientific studies in the various disciplines that are Earth science, mechanical chemistry, physics of materials and liquids physics
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Ouadour, Malha. "Principe de tomographie et spectro-tomographie optique de cohérence par intercorrelation sans balayage basée sur un réseau de diffraction." Phd thesis, Université de Franche-Comté, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00544927.

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Abstract:
Cette thèse propose une nouvelle méthode de détection, intermédiaire entre les deux méthodes existantes en OCT, qui sont: l'OCT dans le domaine temporel et l'OCT dans le domaine fréquentiel (FDOCT). La technique OCT que nous présentons est basée sur un réseau de diffraction. Elle fournit le profil de réflectivité en profondeur de l'échantillon analysé instantanément, sans effectuer de balayage mécanique dans le bras de référence de l'interféromètre ni de traitement numérique du signal réfléchi par l'échantillon. Une partie de cette thèse est dédiée à la description du principe de fonctionnement et à l'architecture du dispositif. En introduisant un balayage transversal dans le système, des images en deux dimensions et en trois dimensions de l'échantillon ont été réalisées. Nous décrivons par la suite comment nous accédons à l'information spectroscopique en profondeur de l'échantillon analysé, de façon optique et sans post-traitement grâce à la même technique. Pour cela, un système de démultiplexage en longueur d'onde est introduit dans le dispositif OCT qui devient ainsi un instrument de spectro-tomographie optique de cohérence. De cette façon, pour chaque point objet analysé, une image en deux dimensions est affichée en temps réel sur un détecteur plan. La direction horizontale correspond à la profondeur tandis que la direction verticale correspond à la décomposition spectrale de la trace de corrélation. Nous présentons le principe du système et montrons quelques résultats expérimentaux.
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JI, YING. "Tomographie par diffraction et detection de panaches mantelliques dans le manteau inferieur." Paris 7, 1996. http://www.theses.fr/1996PA077223.

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Abstract:
Cette these comporte deux parties. Dans la premiere, nous analysons les proprietes des ondes sismiques longue-periode diffractees par des panaches mantelliques idealises dans le manteau inferieur. Nous assemblons une methode pour construire des sismogrammes synthetiques realistes des ondes p diffractees par cette anomalie. L'amplitude de l'onde diffractee predite a longue-periode (t 20s) est de l'ordre de 1-3% de l'onde directe. Dans l'approximation de born, la reconstruction de l'image de structures quasi-verticales se ramene a une inversion lineaire a 2 dimensions. Nous presentons une methode, qui repose sur lsqr, pour produire de telles images a partir du jeu global de sismogrammes longue-periode. Dans la deuxieme partie, nous appliquons cette methode aux donnees reelles qui echantillonnent le manteau inferieur sous hawai, l'islande, et bowie. Nous selectionnons des sismogrammes. En inversant les ondes diffractees avec une methode de type lsqr, nous construisons une image des heterogeneites de type panache. L'image obtenue pour hawai est dominee par une forte anomalie chaude environ 200 km au nord-ouest de hawai. Des tests de resolution demontrent que cette anomalie est reelle. L'intensite de cette anomalie est de 30 a 60 fois plus forte que celle predite pour notre modele schematique de panache thermique. Notre resultat indique qu'un panache mantellique profond est bien a l'origine du point chaud de hawai, comme l'avait imagine morgan (1971). Le panache est presque vertical. Il provient de la couche d'' a la base du manteau. A cette profondeur, la source du panache se trouve au nord-ouest de son expression de surface, en accord avec les predictions de certains modeles d'advection des panaches dans la circulation generale du manteau. L'image pour l'islande montre aussi une anomalie rapide a environ 250 km au nord-est de l'islande. Le resultat pour bowie est moins concluant
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Herail, Christophe. "Etude et réalisation d'un système de mesure rapide de champs acoustiques : applications à l'imagerie médicale en tomographie par diffraction." Paris 11, 1989. http://www.theses.fr/1989PA112194.

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Abstract:
Cette thèse est une contribution à l'étude expérimentale en imagerie ultrasonore par la méthode dite de tomographie par diffraction dans laquelle on prend en compte les phénomènes de diffraction à l'intérieur de l'objet étudié. Le travail s'est déroulé en trois phases : - Mise en œuvre d'un réseau linéaire de capteurs à balayage électronique à l'intérieur d'une expérimentation existante et résolution du problème de couplage inter-élément. - Conception et réalisation d'un nouvel appareillage électronique destiné aux mesures du champ de pression acoustique et piloté par un micro­ordinateur. Un grand soin a été apporté à cet appareillage, tant au niveau de la conception que de la réalisation, afin d'obtenir des performances (niveau de bruit, précision, stabilité en température) compatibles avec les exigences de la méthode de reconstruction. - Réalisation de nombreuses expérimentations sur des objets de formes simples (fantômes) ainsi que sur un objet biologique réel, et enfin réalisation d'une étude qualitative sur la thermographie par imagerie différentielle<br>This thesis contributes to the experimental study of ultrasound imaging with the so-called diffraction tomography method in which the diffraction phenomena inside the object under investigation are taken into account. The work was carried out in three steps: - Implementing a linear network of electronically scanned sensors within an ongoing experiment and solving the problem of inter-element coupling. - Designing and making a new electronic device in order to measure the acoustical pressure field then exploited by a microcomputer which both drives the experimental set-up and computes the images. This device was carefully conceived and made, so as to obtain performances (e. G. Noise level, accuracy, temperature stability) compatible with the requirement of the reconstruction method. - Conducting various experiments on objects of simple shapes (phantoms) and on a real biological object, and last, carrying out a qualitative study of thermography with differential imaging
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Tonin, Guillaume. "Caractérisation operando des accumulateurs Li/S par tomographie d’absorption et diffraction des rayons X, vers une meilleure compréhension des mécanismes électrochimiques." Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019GREAI036/document.

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Abstract:
L’objectif principal de la thèse était d’identifier les processus limitants et les phénomènes de dégradation intervenant lors du cyclage d’un accumulateur Li/S, et d’expliciter l’évolution des performances électrochimiques au cours du temps. Pour ce faire, une cellule électrochimique a été développée permettant de réaliser des caractérisations à l’ESRF par diffraction et absorption des rayons X en mode operando. Ces deux techniques complémentaires ont permis de mettre en évidence des changements morphologiques importants et des cinétiques de réactions limitées par le transport de matière au sein de la structure 3D de l’électrode positive de soufre. L’oxydation/réduction de l’électrode négative de lithium a également été caractérisée, permettant de mettre en évidence une évolution hétérogène de l’interface lithium/électrolyte, fonction de la densité de courant, induisant une diminution des performances électrochimiques en cyclage<br>The main objective was to identify the degradations phenomena and the limiting processes occurring while cycling Li/S accumulators to therefore put in relation the electrode morphology, the cell design, the electrochemical performances and the degradations phenomena. A new design of operando cell has been developed to be suitable with ESRF experiments. Operando Absorption and X-ray Diffraction tomography technics were performed. Thanks to both technics, the morphological changes and transport limitation kinetics along the 3D positive electrode have been evidenced. In addition, the lithium electrode/electrolyte interface has been characterized and heterogeneous stripping/plating has been evidenced, leading to low electrochemical performances while cycling
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Gorski, Witold. "Trojwymiarowa rekonstrukcja niejednorodnosci wspolczynnika zalamania w optycznych elementach fazowych." Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 2002. http://www.theses.fr/2002STR13154.

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Abstract:
On a présenté une méthodologie de mesure de la distribution tridimensionnelle de l'indice de réfraction n(x,y,z) dans les éléments optiques de phase ayant la taille de mili- et micromètres. On a formulé et résolu les problèmes spécifiques liés avec la mesure des éléments optiques de phase ayant la taille de micromètres. On a fait une simulation de mesure de la distribution tridimensionnelle de l'indice de réfraction dans une fibre optique typique, en considérant la diffraction, le martelage de l'axe de rotation et les bruits. On a construit un système automatisé pour la mesure de la distribution tridimensionnelle de l'indice de réfraction dans les fibres optiques. Les résultats expérimentaux ont confirmé les précautions théorétiques formulées pendant la simulation<br>In the thesis the methodology of measurement of reconstruction of three-dimensional refractive index distribution in optical phase elements is presented. Special emphasis is put on measurement of optical phase microelements, such as optical fibers and waveguides. The scope of the work consists of numerical and experimental stages. In numerical simulation the measurement of three - dimensional distribution of refractive index in typical optical fiber has been performed, including diffraction, radial run-out and noise influences. The errors of measurement are quantitatively determined. In the experimental stage the automated tomographic microinterferometer has been built. The experimental results confirmed the results of simulation
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Books on the topic "Tomographie en diffraction"

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Nicolaides, Lena. Thermal-wave slice diffraction tomography with backpropagation and transmission reconstructions. National Library of Canada, 1996.

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1953-, Inderwiesen Philip L., ed. Fundamentals of seismic tomography. Society of Exploration Geophysicists, 1994.

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1970-, Bal Guillaume, and International Workshop on Inverse Transport Theory and Tomography (2009 : Banff, Alta.), eds. Tomography and inverse transport theory: International Workshop on Mathematical Methods in Emerging Modalities of Medical Imaging, October 25-30, 2009, Banff, Canada : International Workshop on Inverse Transport Theory and Tomography, May 16-21, 2010, Banff, Canada. American Mathematical Society, 2011.

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4

Adriaens, Mieke, and Mark Dowsett. Spectroscopy, Diffraction and Tomography in Art and Heritage Science. Elsevier, 2020.

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5

Adriaens, Mieke, and Mark Dowsett. Spectroscopy, Diffraction and Tomography in Art and Heritage Science. Elsevier, 2020.

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6

Spectroscopy, Diffraction and Tomography in Art and Heritage Science. Elsevier, 2021. http://dx.doi.org/10.1016/c2018-0-04525-9.

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7

Nicolaides, Lena. Thermal wave inverse problems: Depth profilometry of hardened steels and diffraction tomography of sub-surface defects in metals. 2000.

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8

Diffractive optics and micro-optics: June 8-11, 1998, Kona Surf Hotel, Kailua-Kona, Hawaii. The Society, 1998.

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Book chapters on the topic "Tomographie en diffraction"

1

Carfantan, Hervé, and Ali Mohammad-Djafari. "Diffraction Tomography." In Bayesian Approach to Inverse Problems. ISTE, 2010. http://dx.doi.org/10.1002/9780470611197.ch13.

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2

Devaney, A. J. "Diffraction Tomography." In Inverse Methods in Electromagnetic Imaging. Springer Netherlands, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-9444-3_63.

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3

Devaney, A. J. "Diffraction Tomography." In Inverse Methods in Electromagnetic Imaging. Springer Netherlands, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-5271-3_24.

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4

Leeman, Sidney, Andrew J. Healey, Mark Betts, and Joie P. Jones. "Diffraction Tomography Revisited." In Acoustical Imaging. Springer US, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-1943-0_8.

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5

Gu, Benli, and Ying Ji. "Geophysical Diffraction Tomography." In Acoustical Imaging. Springer US, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-3692-5_31.

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6

Langenberg, K. J., T. Kreutter, K. Mayer, P. Fellinger, and M. Berger. "Elastic Wave Diffraction Tomography." In Inverse Problems and Theoretical Imaging. Springer Berlin Heidelberg, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-75298-8_9.

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7

Ferguson, Bradley, Shaohong Wang, Doug Gray, Derek Abbott, and X. C. Zhang. "T-ray Diffraction Tomography." In Ultrafast Phenomena XIII. Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-59319-2_82.

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8

Tretiak, Oleh John. "Time Domain Diffraction Tomography." In Acoustical Imaging. Springer US, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-2523-9_25.

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9

Kolb, Ute. "Automated Electron Diffraction Tomography." In NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics. Springer Netherlands, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-5580-2_29.

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10

Greenberg, Joel A. "Coded Aperture X-Ray Diffraction Tomography." In X-Ray Diffraction Imaging. CRC Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1201/9780429196492-1.

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Conference papers on the topic "Tomographie en diffraction"

1

Stock, Stuart R., John S. Okasinski, Jonathan D. Almer, et al. "Tomography with energy dispersive diffraction." In Developments in X-Ray Tomography XI, edited by Bert Müller and Ge Wang. SPIE, 2017. http://dx.doi.org/10.1117/12.2274567.

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2

Tyo, J. Scott, and Theodore S. Turner. "Polarimetric diffraction tomography." In 2009 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium (APSURSI). IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/aps.2009.5171755.

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3

Gbur, G. "Intensity Diffraction Tomography." In Signal Recovery and Synthesis. OSA, 2009. http://dx.doi.org/10.1364/srs.2009.swa1.

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4

Filatova, Victoria M., Leonid N. Pestov, Valeria A. Sedaikina, and Alexander N. Danilin. "Breast ultrasound tomography problem: 3D simulation." In 2019 Days on Diffraction (DD). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/dd46733.2019.9016418.

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5

Kunitsyn, Vjacheslav E. "Diffraction tomograpny based on small-angle scattering data." In Analytical Methods for Optical Tomography, edited by Gennady G. Levin. SPIE, 1992. http://dx.doi.org/10.1117/12.131890.

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6

Filatova, Victoria M., Vera V. Nosikova, Leonid N. Pestov, and Alexandr G. Rudnitskii. "Breast ultrasound tomography problem, simulation with noisy model." In 2018 Days on Diffraction (DD). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/dd.2018.8553531.

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7

Bon, Pierre, Shérazade Aknoun, Julien Savatier, Benoit Wattellier, and Serge Monneret. "Tomographic incoherent phase imaging, a diffraction tomography alternative for any white-light microscope." In SPIE BiOS, edited by Carol J. Cogswell, Thomas G. Brown, Jose-Angel Conchello, and Tony Wilson. SPIE, 2013. http://dx.doi.org/10.1117/12.2003426.

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8

-J. Gelius, L., and J. J. Stamnes. "Iterative geophysical diffraction tomography." In 53rd EAEG Meeting. European Association of Geoscientists & Engineers, 1991. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.201410842.

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9

Ferguson, Bradley, Shaohong Wang, Doug Gray, Derek Abbott, and X. C. Zhang. "T-ray diffraction tomography." In International Conference on Ultrafast Phenomena. OSA, 2002. http://dx.doi.org/10.1364/up.2002.thd5.

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10

Brandfass, Michael, Karl J. Langenberg, and A. Fritsch. "Polarimetric vector diffraction tomography." In SPIE's 1994 International Symposium on Optics, Imaging, and Instrumentation, edited by Satish S. Udpa and Hsiu C. Han. SPIE, 1994. http://dx.doi.org/10.1117/12.186710.

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Reports on the topic "Tomographie en diffraction"

1

Lehman, S., and S. Norton. Radial Reflection Diffraction Tomography. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2003. http://dx.doi.org/10.2172/15009729.

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2

Schabel, Matthias C., Dilip G. Roy, and Altaf Khan. Transurethral Ultrasound Diffraction Tomography. Defense Technical Information Center, 2006. http://dx.doi.org/10.21236/ada453339.

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3

Schabel, Matthias C., Dilip G. Roy, and Altaf Khan. Transurethral Ultrasound Diffraction Tomography. Defense Technical Information Center, 2005. http://dx.doi.org/10.21236/ada446902.

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4

Lehman, S. K., and S. J. Norton. Radial Reflection Diffraction Tomography Notes. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2002. http://dx.doi.org/10.2172/15013570.

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5

Kuettner, Lindsey Ann. Diffraction Contrast Tomography: A Novel 3D Polycrystalline Grain Imaging Technique. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2017. http://dx.doi.org/10.2172/1363729.

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6

Pan, Xiaochuan. Breast Cancer Detection and Management Using 3D Quantitative Ultrasonic Diffraction Tomography. Defense Technical Information Center, 2003. http://dx.doi.org/10.21236/ada417932.

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7

Pan, Xiaochuan. Breast Cancer Detection and Management Using 3D Quantitative Ultrasonic Diffraction Tomography. Defense Technical Information Center, 2002. http://dx.doi.org/10.21236/ada417000.

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8

Aarle, Wim van, and Wolfgang Ludwig. X-Ray Diffraction Contrast Tomography in micro-CT Lab Source Systems. Defense Technical Information Center, 2014. http://dx.doi.org/10.21236/ada604806.

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9

Azevedo, S. G., and J. P. Fitch. Experiments in the application of ultrasound diffraction tomography for nondestructive testing. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1988. http://dx.doi.org/10.2172/6925564.

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10

Tura, M. Acoustic and elastic diffraction tomography and its application to fracture detection. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1990. http://dx.doi.org/10.2172/6852209.

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