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1

Laurette, Michel. « Les télécommunications par câbles sous-marins : l’avènement des fibres optiques ». Annales des Télécommunications 41, no 1-2 (janvier 1986) : 92–102. http://dx.doi.org/10.1007/bf02998276.

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2

Rivierre, Laurent, Pierre Mignon et Jean-Luc Campion. « Validation ďun modèle analytique de la pose par poussage des câbles à fibres optiques ». Annales Des Télécommunications 56, no 9-10 (septembre 2001) : 560–68. http://dx.doi.org/10.1007/bf03008833.

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3

Triki, A., R. Tlili, R. Nakhli, S. Kamoun, L. Haddad, S. Mrad, S. Fehri et N. Kammoun. « Dermatite de contact liée à la manipulation des câbles à fibres optiques : à propos d’un cas ». Revue Française d'Allergologie 65 (avril 2025) : 104377. https://doi.org/10.1016/j.reval.2025.104377.

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4

Kudlinski, Alexandre, Arnaud Mussot et Géraud Bouwmans. « Fibres optiques topographiques ». Photoniques, no 99 (novembre 2019) : 28–32. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199928.

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Résumé :
L’avènement des fibres à cristal photonique dans les années 90 a été une révolution sur les plans tant scientifique qu’applicatif. Leur structuration transverse complexe leur confère en effet des propriétés de guidage inédites. Les fibres optiques topographiques introduites dans les années 2010 offrent, quant à elles, un degré de liberté supplémentaire grâce à leur structuration longitudinale contrôlée. Bien que leur potentiel applicatif soit loin d’être totalement exploré, elles ont déjà été largement exploitées en optique guidée.
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Provino, Laurent, Achille Monteville, David Landais, Olivier Le Goffic, Adil Haboucha, Thiery Taunay et David Mechin. « Les fibres microstructurées : 20 ans d’existence et un vaste éventail d’applications ». Photoniques, no 99 (novembre 2019) : 40–44. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199940.

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Résumé :
Les fibres optiques microstructurées, également appelées fibres à trous ou fibres optiques à cristal photonique sont un type récent de guides de lumières originaux et performants apparues dans le milieu des années 1990. Elles se sont depuis imposées comme une technologie incontournable de la photonique moderne. L’originalité première de ce genre de fibre a été de permettre le guidage de la lumière dans un matériau unique grâce à leur structuration périodique. Après une vingtaine d’années de recherche, la gamme possible de structures de ces fibres optiques s’est grandement étoffée, donnant lieu à plusieurs catégories de fibres microstructurées classifiées par type de mécanisme de guidage (par réflexion totale interne, par bande interdite photonique, et par couplage inhibé). Arrivées à maturité aujourd’hui, ces fibres optiques ont démontré au fil des années un potentiel d’applications extrêmement vaste et ce, dans des domaines très variés allant de la défense aux applications biophotoniques, sous la forme de capteurs optiques ou de lasers fibrés de forte puissance.
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Provino, Laurent, Laurent Brilland, Achille Monteville, David Landais, Olivier Le Goffic, Denis Tregoat et David Mechin. « Les fibres optiques microstructurées ». Photoniques, no 65 (mai 2013) : 47–50. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20136547.

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7

Le Boudec, Patrice. « Une soudeuse pour fibres optiques ». Photoniques, no 108 (mai 2021) : 49–52. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202110848.

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Résumé :
Les fibres optiques sont de plus en plus utilisées dans des applications autres que les télécommunications. Pour ces différents marchés (scientifiques, industriels, défense, …), les fibres utilisées diffèrent parfois énormément des fibres classiques de type monomode SMF28. Afin d’obtenir des performances à la hauteur des besoins, différentes technologies de soudeuses ont été développées ces dernières années.
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8

Lucas, Jacques. « Fibres optiques pour l’infrarouge moyen ». Annales des Télécommunications 41, no 1-2 (janvier 1986) : 32–38. http://dx.doi.org/10.1007/bf02998267.

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9

Mur, Jean-Michel. « Les fibres optiques dans l’automobile ». Photoniques, no 80 (janvier 2016) : 26–29. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20168026.

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10

-BLUM, Loïc. « Les biocapteurs enzymatiques à fibres optiques ». Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no 06 (2000) : 83. http://dx.doi.org/10.3845/ree.2000.062.

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Morana, Adriana, Aziz Boukenter, Youcef Ouerdane, Emmanuel Marin, Sylvain Girard, Gilles Melin, Laurent Lablonde, Arnaud Laurent, Thierry Robin et Benoît Cadier. « Des fibres optiques pour les environnements radiatifs extrêmes ». Photoniques, no 99 (novembre 2019) : 33–35. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199933.

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Résumé :
Durant la dernière décennie, les besoins en fibres optiques et en capteurs à fibres optiques aptes à opérer dans les environnements radiatifs les plus extrêmes ont connu une forte augmentation : pouvoir anticiper et/ou monitorer les conditions d’exploitation et leurs évolutions est devenu une absolue nécessité dans une multitude de domaines que sont l’espace, l’industrie nucléaire, le stockage des déchets radioactifs, ou encore la physique des hautes énergies et installations dévolues à l’étude de la fusion (Laser Mégajoule, ITER).
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Le Boudec, Patrice. « Acheter des fibres optiques pour la spectroscopie ». Photoniques, no 114 (2022) : 57–60. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202111457.

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Résumé :
Les fibres optiques sont de plus en plus utilisées dans des applications autres que les télécommunications. La spectroscopie est l’un des domaines où les fibres deviennent de plus en plus indispensables entre autres pour la fabrication de sondes permettant de déporter les points de mesures.
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13

Massard, Nadine. « « Dynamique technique et industrialisation des fibres optiques » ». Revue d’économie industrielle 39, no 1 (1987) : 186–97. http://dx.doi.org/10.3406/rei.1987.1249.

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Mougharbel, Imad, et Gilles Roy. « Les fibres optiques en électronique de puissance ». Revue internationale de génie électrique 5, no 3-4 (30 décembre 2002) : 579–93. http://dx.doi.org/10.3166/rige.5.579-593.

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Pitois, S., A. Sauter, G. Millot, A Picozzi et M. Haelterman. « Attracteur de polarisation dans les fibres optiques ». Journal de Physique IV (Proceedings) 119 (novembre 2004) : 263–64. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004119087.

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Mur, Jean-Michel. « Raccordement des fibres optiques à l’habitat - FTTH ». Photoniques, no 99 (novembre 2019) : 36–39. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199936.

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Résumé :
Le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’habitat (fiber to the home – FTTH) a des conséquences (on pourrait parler de défis à relever) comme la création des fibres UIT-T G.657, une pénurie de main-d’oeuvre, de nouveaux réseaux optiques passifs et des évolutions des équipements. Tour d’horizon…
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Pocholle, J. P., M. Papuchon, J. Raffy et C. Puech. « Effets non linéaires dans les fibres optiques. Applications ». Revue de Physique Appliquée 21, no 11 (1986) : 673–81. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:019860021011067300.

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18

Saissy, A. « Diffusion Raman basse fréquence dans les fibres optiques ». Revue de Physique Appliquée 21, no 8 (1986) : 515–21. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01986002108051500.

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Mur, Jean-Michel. « Fibres optiques et développement durable : le FTTO vert ». Photoniques, no 78 (septembre 2015) : 20–22. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20157820.

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Cardinal, Thierry, Matthieu Lancry, Lionel Canioni, Bertrand Poumellec et Wilfried Blanc. « Fonctionnaliser le verre pour de nouvelles propriétés optiques ». Reflets de la physique, no 74 (décembre 2022) : 70–75. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202274070.

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Résumé :
Si le verre possède de nombreux atouts, ses propriétés optiques sont parmi les plus remarquables. Sa transparence et son indice de réfraction ont longtemps été reliés exclusivement à sa composition globale. Cependant, la structuration des propriétés optiques en surface ou au coeur du verre, à l’échelle micro ou nanométrique, connait un engouement particulier ces dernières années. Nous nous intéressons dans cet article à la structuration multidimensionnelle des verres par des impulsions lasers ultracourtes ou par l’insertion de nanoparticules au sein de fibres optiques. Cette approche mène à de nouvelles applications en photonique, mais aussi en optofluidique, optomécanique, micromoulage d’optiques ou encore pour le stockage optique pérenne d’informations.
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Mur, Jean-Michel. « Fibre optique et 5G… unies pour le meilleur ». Photoniques, no 92 (juillet 2018) : 38–41. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20189238.

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Résumé :
La 5e génération des réseaux de communication pour mobiles – 5G – a des caractéristiques qui nécessiteront la densification des cellules, synonyme de déploiement de plusieurs millions de kilomètres de fibres optiques. Explications…
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Plaza, P., Nguyen Quy Dao, M. Jouan, H. Fevrier et H. Saisse. « Simulation et optimisation des capteurs à fibres optiques adjacentes ». Applied Optics 25, no 19 (1 octobre 1986) : 3448. http://dx.doi.org/10.1364/ao.25.003448.

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Riou, B., O. Langeron, E. Fabas et P. Viars. « Intubation trachéale à l'aide d'un laryngoscope à fibres optiques ». Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 10, no 3 (janvier 1991) : 308–10. http://dx.doi.org/10.1016/s0750-7658(05)80839-1.

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Artieres, Olivier, Laurent Briançon et Alain Robinet. « Auscultation d'ouvrages avec un capteur géotextile à fibres optiques ». Sciences Eaux & ; Territoires Numéro 8, no 3 (2012) : 30. http://dx.doi.org/10.3917/set.008.020.

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-Marcou, J. « Les fibres optiques plastiques perfluorées et à gradient d'indice ». Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no 03 (1998) : 84. http://dx.doi.org/10.3845/ree.1998.031.

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Hong, D., C. Bosc et F. Chiambaretta. « Évolution des déficits des fibres optiques dans les névrites optiques rétrobulbaires par le complexe ganglionnaire maculaire ». Journal Français d'Ophtalmologie 40, no 9 (novembre 2017) : 777–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfo.2017.06.003.

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Macon, Louis, Jean Botineau, Kong Xian Ding, Claude Leycuras et André Saissy. « Transmission non linéaire dans les fibres optiques monomodes faiblement biréfringentes ». Annales des Télécommunications 41, no 1-2 (janvier 1986) : 44–49. http://dx.doi.org/10.1007/bf02998269.

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Hernandez, D., et E. Milcent. « Pyro-réflectomètre bicolore à fibres optiques pour mesures “in situ” ». Journal de Physique III 5, no 7 (juillet 1995) : 999–1011. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1995173.

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Melouki, B., M. Lieutier et A. Lefort. « Détermination du courant d'arc par utilisation de fibres optiques fluorescentes ». Journal de Physique III 7, no 2 (février 1997) : 441–50. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1997131.

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Ducreux, D., D. Facon, F. Benoudiba et P. Lasjaunias. « CO-27 - Tracking de fibres des nerfs optiques : étude princeps ». Journal of Neuroradiology 33, no 1 (février 2006) : 11. http://dx.doi.org/10.1016/s0150-9861(06)77147-4.

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Buffault, J., et A. Labbé. « Anatomie de la papille optique et des fibres optiques rétiniennes ». EMC - Ophtalmologie 39, no 3 (août 2022) : 1–11. https://doi.org/10.1016/s0246-0343(21)44489-8.

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Labbé, A. « Anatomie de la papille optique et des fibres optiques rétiniennes ». EMC - Ophtalmologie 33, no 4 (octobre 2016) : 1–10. https://doi.org/10.1016/s0246-0343(16)55709-8.

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Leconte, Baptiste, Laurent Bigot, Philippe Roy, Raphael Jamier, Romain Dauliat, Marie-Alicia Malleville, Yves Quiquempois, Hicham El Hamzaoui et Olivier Vanvincq. « Lasers de forte puissance : vers l’avènement de fibres optiques à aire effective extrême ». Photoniques, no 99 (novembre 2019) : 23–27. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199923.

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Résumé :
Les systèmes lasers fibrés sont au coeur de nombreuses recherches académiques et constituent un marché annuel mondial dépassant le milliard d’euros. L’augmentation de la puissance en sortie de ces dispositifs a été rendue possible grâce à une innovation permanente portant sur la géométrie de fibres, les matériaux qui les constituent et les méthodes de synthèse associées. Après un bref rappel historique, nous rappelons quelques éléments de contexte et présentons quelques avancées récentes en matière de fibres à très grandes aires effectives.
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Georges, Thierry, Thierry Dupoux, Thierry Chartier et Elisabeth Boéri. « La photonique : de la deeptech à la filière structurée ». Photoniques, no 124 (2024) : 20–25. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202412420.

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La photonique est omniprésente dans notre vie quotidienne : des fibres optiques jusqu’aux écrans haute résolution de nos téléphones, en passant par les lasers qui révolutionnent la médecine et l’industrie. Elle est le moteur de nombreuses avancées technologiques. La science de la lumière progresse et rassemble ses forces pour passer du statut de deep tech à celui d’une véritable filière.
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Calatroni, J., C. Froehly et Tong-Chun Yang. « Transmission d’images en couleurs dans des fibres optiques par codage polychromatique ». Applied Optics 26, no 11 (1 juin 1987) : 2202. http://dx.doi.org/10.1364/ao.26.002202.

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Kibler, Bertrand, Julien Fatome, Kamal Hammani, Guy Millot et Christophe Finot. « Les fibres optiques pour simuler les phénomènes hydrodynamiques avec la lumière ». Photoniques, no 86 (mai 2017) : 36–39. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20178636.

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-TURPIN, Marc. « Capteurs à fibres optiques Quelles solutions pour la mesure en aéronautique ? » Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no 02 (2006) : 47. http://dx.doi.org/10.3845/ree.2006.018.

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Beugnot, Jean-Charles, Philippe Djemia et Jérémie Margueritat. « Centenaire de la découverte de l’effet Brillouin ». Photoniques, no 114 (2022) : 26–29. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202111426.

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Résumé :
En 1922, Léon Brillouin publie seul et en français, dans les comptes rendus de physique un article sur la diffusion de la lumière par des ondes acoustiques d’origine thermique. Il démontre que ces ondes acoustiques induisent un décalage en fréquence de la lumière diffusée. L'invention des lasers a rendu cette diffusion très efficace et permis de nombreux développements technologiques et industriels en spectroscopie des matériaux, microscopie médicale, lasers et capteurs distribués à fibres optiques.
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Popoff, Sébastien M., et Sylvain Gigan. « Contrôle de front d’onde de la lumière en milieux complexes : 10 ans d'avancées scientifiques ». Photoniques, no 111 (novembre 2021) : 37–41. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202111137.

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Résumé :
Depuis la fin des années 2000, les techniques de modulation du front d’onde ont connu un grand essor pour les applications aux milieux complexes. Ces milieux, en particulier les milieux biologiques épais et les fibres optiques multimodes, mélangent la lumière rendant l’imagerie impraticable. En permettant de focaliser la lumière ou de reconstruire des signaux à travers ces milieux, le contrôle du front d’onde a permis de nombreuses avancées pour l’imagerie et les télécommunications.
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Liégeois, Christian, Romualda Piel et Patrick Meyrueis. « Un nouveau matériau pour le multiplexage holographique sur réseau de fibres optiques ». Annales des Télécommunications 41, no 1-2 (janvier 1986) : 66–73. http://dx.doi.org/10.1007/bf02998272.

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Bendamardji, S., Y. Alayli et S. Huard. « Capteur de CO2 à fibres optiques par absorption moléculaire à 4,3 μm ». Journal de Physique III 6, no 4 (avril 1996) : 491–503. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1996137.

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Cassan, E., et S. Cassan. « Étude des propriétés physiques des fibres optiques à partir d'un modèle simple ». J3eA 4 (2005) : 035. http://dx.doi.org/10.1051/bib-j3ea:2005735.

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Lefebvre, Jean-Etienne, et Patrick Corlay. « Présentation d’un Kit pédagogique complet pour l’enseignement des transmissions sur fibre optique. » J3eA 21 (2022) : 2044. http://dx.doi.org/10.1051/j3ea/20222044.

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Résumé :
L’objectif ultime est d’initier les étudiants à l’utilisation du réflectomètre optique pour caractériser et qualifier au regard des normes actuelles les transmissions sur fibres optiques. La démarche pédagogique, ici décrite, repose sur l’aspect connaissance de base puis sur la compréhension du réflectomètre. Nous avons créé un kit complet sur mesure composé d’un Cours avec des TD associés, d’une série de 3 TPs complémentaires, d’une vidéo (reportage de 45mn), et d’un ouvrage de référence. L’interaction entre les éléments de ce kit est présentée.
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Keirsse, J., C. Boussard-Pledel, B. Bureau, O. Sire, O. Loreal et J. Lucas. « Capteurs à fibres optiques infrarouge dédiés à la détection in situ d'anomalies métaboliques ». Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no 5 (juin 2002) : 217–18. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020138.

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Péruchon, Laure, Cédric Brochier et Pierre Saint Girons. « Dispositif de photothérapie en fibres optiques tissées pour traiter la jaunisse du nourrisson ». Photoniques, no 85 (janvier 2017) : 23–25. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20178523.

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Girard, S., Y. Ouerdane, J. Baggio, A. Boukenter, J. P. Meunier et J. L. Leray. « Comparaison des effets des irradiations γ, X et UV dans les fibres optiques ». Journal de Physique IV (Proceedings) 127 (juin 2005) : 139–43. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2005127021.

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Ferdinand, Pierre, Véronique Dewynter, Guillaume Laffont, Laurent Maurin, Sylvain Magne, Nicolas Roussel, Jonathan Boussoir et Stéphane Rougeault. « La surveillance des structures composites par capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg ». Revue des composites et des matériaux avancés 17, no 2 (25 mai 2007) : 217–26. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.17.217-226.

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Langeron, O., B. Riou, Y. Lambert et P. Viars. « Intubation trachéale des traumatisés du rachis cervical à l'aide d'un laryngoscope à fibres optiques ». Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 11, no 3 (janvier 1992) : 388–91. http://dx.doi.org/10.1016/s0750-7658(05)80382-x.

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Buyle-Bodin, F. « Utilisation des fibres optiques dans le suivi de la structuration des matériaux de construction ». Materials and Structures 24, no 6 (novembre 1991) : 466–70. http://dx.doi.org/10.1007/bf02472019.

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Médjahdi, K., F. Goutaland, A. Boukenter et Y. Ouerdane. « Étude des processus photochimiques primaires dans les fibres optiques germanosilicates lors d'une insolation ultraviolette ». Journal de Physique IV (Proceedings) 127 (juin 2005) : 169–75. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2005127026.

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