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Journal articles on the topic 'Propriétés optiques de semiconducteurs'

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1

Fortin, ER, and AP Roth. "Quelques propriétés optiques et électro-optiques des super-réseaux et puits quantiques semiconducteurs InGaAs/GaAs." Journal de Chimie Physique 88 (1991): 2197–209. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1991882197.

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2

Duan, Guang Hua, Philippe Gallion, and Guy Debarge. "Propriétés spectrales d’un laser semiconducteur soumis à une rétroaction optique externe." Annales Des Télécommunications 44, no. 3-4 (March 1989): 142–48. http://dx.doi.org/10.1007/bf02997807.

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3

Jozefowicz, M., L. T. Yu, J. Perichon, and R. Buvet. "Propriétés Nouvelles des Polymères Semiconducteurs." Journal of Polymer Science Part C: Polymer Symposia 22, no. 2 (March 13, 2007): 1187–95. http://dx.doi.org/10.1002/polc.5070220251.

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4

Ruchon, T., J. Y. Thépot, M. Vallet, and A. Le Floch. "Propriétés magnéto-optiques des diastéréoisomères." Journal de Physique IV (Proceedings) 135, no. 1 (October 2006): 271–72. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2006135086.

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5

Le Floch, Albert, Laurent Dutriaux, and Fabien Bretenaker. "Quelques propriétés optiques du laser tunnel." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IV - Physics 1, no. 5 (July 2000): 639–45. http://dx.doi.org/10.1016/s1296-2147(00)01088-x.

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6

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

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Abstract:
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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7

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

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Abstract:
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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8

Courjal, Nadège, Florent Behague, Vincent Pêcheur, Mathieu Chauvet, Maria-Pilar Bernal, and Jérôme Hauden. "Microsystèmes intégrés en niobate de lithium." Photoniques, no. 98 (September 2019): 34–38. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199834.

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Abstract:
Le niobate de lithium (LiNbO3) suscite un vif intérêt en photonique depuis des décennies en raison de ses fortes propriétés électro-optiques et non-linéaires. L’opportunité récente de l’usiner en couches minces a élargi le spectre des applications déjà nombreuses du matériau. Les enjeux actuels concernent la miniaturisation des composants tout en préservant de faibles pertes optiques.
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9

Lefrant, S., C. Godon, T. Verdon, E. Mulazzi, and G. Leising. "Propriétés optiques de polymères et de copolymères orientés." Journal de Chimie Physique 89 (1992): 947–56. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1992890947.

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10

Amo, Alberto, and Gaëtan Lévèque. "Comprendre la topologie photonique." Photoniques, no. 124 (2024): 54–58. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202412454.

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Abstract:
La topologie décrit les propriétés d’un objet qui ne changent pas quand il est déformé. En photonique elle permet de classer les bandes de fréquence d’un matériau structuré selon leurs symétries locales. À l’interface entre deux matériaux optiques de topologie distincte apparaissent des modes guidés de propagation très robuste. Nous donnons ici les notions fondamentales pour en comprendre les propriétés.
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11

Grojo, David. "L’émergence de procédés d’écriture laser 3D dans les technologies silicium." Photoniques, no. 112 (2022): 37–42. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202211237.

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Abstract:
Les lasers femtosecondes sont à la base des technologies d’écriture 3D permettant l'intégration de nombreuses fonctionnalités micro-optiques, fluidiques et mécaniques à l'intérieur des matériaux diélectriques transparents. Cependant, des défis importants restent à relever pour transposer ces technologies dans le silicium et les semiconducteurs avec les nouvelles sources infrarouges intenses. La forte non-linéarité de propagation inhérente aux semi-conducteurs limite intrinsèquement la localisation de l'énergie lumineuse à un niveau en dessous des régimes d’écriture dans les configurations conventionnelles. L’émergence récente de solutions à ce problème ouvre de nouveaux champs d’applications notamment dans la photonique sur silicium.
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12

Besbes, Mondher, Jean-Paul Hugonin, and Christophe Sauvan. "Calcul électromagnétique de micro et nanostructures photoniques périodiques." Photoniques, no. 100 (January 2020): 34–39. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202010034.

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Abstract:
Depuis plus de vingt ans, la photonique bénéficie à la fois des techniques de micro et nanofabrication développées par l’industrie de la microélectronique, et des progrès des processus de synthèse chimique et biochimique. C’est ainsi que les composants optiques et optoélectroniques incluent des micro et nanostructures à la géométrie de plus en plus complexe et de mieux en mieux contrôlée. Cet essor de la nanophotonique s’est accompagné d’un accroissement des besoins en calcul électromagnétique des propriétés optiques de micro et nanostructures.
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13

Genet, Cyriaque. "Chiralité et optique plasmonique." Reflets de la physique, no. 76 (September 2023): 4–10. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202376004.

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Abstract:
L’optique plasmonique met à profit le confinement d’ondes évanescentes au voisinage de la surface d’un métal, pour contrôler et exploiter aux échelles nanométriques et micrométriques les propriétés optiques, comme celles liées à l’émission de matériaux couplés à des structures métalliques choisies. Nous décrivons ici comment intervient la chiralité en optique plasmonique, dans la structure intrinsèque des ondes plasmoniques et dans le couplage avec l’émission des matériaux, et comment elle entre en jeu pour contrôler la propagation de la lumière dans des nanosystèmes optiques.
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14

Lévy-Clément, C., and S. Bastide. "Propriétés optiques du silicium mésoporeux et ses applications potentielles." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 2 (April 2002): 165–74. http://dx.doi.org/10.1051/jp420020023.

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15

Pruvost, Laurence, and Thierry Ruchon. "Vortex optiques en interaction avec des atomes." Reflets de la physique, no. 75 (April 2023): 10–16. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202375010.

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Abstract:
Un vortex optique est un faisceau laser dont le front d’onde est hélicoïdal. Il est donc chiral, d’hélicité gauche ou droite selon le sens de l’hélice. En plus du moment angulaire de spin qui correspond à la polarisation, les photons possèdent aussi un moment angulaire orbital (OAM) qui est quantifié et caractérise l'hélicité du vortex. L’interaction non linéaire de vortex optiques avec des atomes conduit à l’échange d’OAM avec l‘ensemble atomique et la génération de nouveaux vortex. Les propriétés quantiques de ces vortex sont une ressource exploitable dans le cadre des technologies quantiques comme le stockage et le codage de l’information.
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Chollet, P. A., F. Kajzar, J. Messier, J. M. Nunzi, and D. Grec. "Propriétés optiques non linéaires du 3e ordre des milieux organiques." Revue de Physique Appliquée 22, no. 10 (1987): 1221–28. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:0198700220100122100.

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17

Roussel, Frédérick, Ulrich Maschke, Xavier Coqueret, and Jean-Marc Buisine. "Propriétés optiques et thermophysiques de composites polyméres-cristaux liquides (PDLC)." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 326, no. 7 (July 1998): 449–55. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(98)80015-x.

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Mousseau, Fanny, Chao Yu, Antigoni Alexandrou, and Cédric Bouzigues. "L’imagerie optique de nanoparticules luminescentes : de la détection de biomolécules au diagnostic in vitro." Photoniques, no. 106 (January 2021): 30–33. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202110630.

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Abstract:
Pour détecter des biomolécules et pathogènes (protéines, virus, bactéries, …) avec des sensibilités satisfaisantes, il est actuellement nécessaire d’utiliser des appareils de laboratoires coûteux. En combinant les remarquables propriétés optiques des ions lanthanides à un lecteur simple couplé à un smartphone, nous démontrons comment développer un système de détection portable, rapide et ultrasensible.
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Belgacem, S., and R. Bennaceur. "Propriétés optiques des couches minces de SNO2 et CuInS2 airless spray." Journal de Physique III 1, no. 5 (May 1991): 827. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1991158.

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Belgacem, S., and R. Bennaceur. "Propriétés optiques des couches minces de SnO2 et CuInS2 airless spray." Revue de Physique Appliquée 25, no. 12 (1990): 1245–58. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:0199000250120124500.

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21

Ali Benamara, A., M. Galtier, and JL Sauvajol. "Propriétés optiques du polyacétylène orienté dopé au Cs en phase vapeur." Journal de Chimie Physique 89 (1992): 1245–50. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1992891245.

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22

Abrabri, M., M. Rafiq, A. Larbot, and J. Durand. "Étude de la solution solide KTiOPO4-KTiOAsO4. Corrélation structure - propriétés optiques." Journal de Chimie Physique 92 (1995): 104–19. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1995920104.

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Kouamé, N'dri, Joseph Sei, Denise Houphouët-Boigny, Gabrielle Kra, Jean-Claude Jumas, and Josette Olivier-Fourcade. "Propriétés thermiques et optiques des verres du système Sb2S3–As2S3–Sb2Te3." Comptes Rendus Chimie 10, no. 6 (June 2007): 498–501. http://dx.doi.org/10.1016/j.crci.2007.02.014.

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24

Degert, J., N. Lascoux, S. Montant, S. Létard, G. Chastanet, J. F. Létard, and E. Freysz. "Étude des propriétés optiques de composés à transition d'état de spin." Journal de Physique IV (Proceedings) 135, no. 1 (October 2006): 303–4. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2006135099.

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25

Bhira, L., M. Amlouk, S. Belgacem, R. Bennaceur, and D. Barjon. "Propriétés structurales et optiques des composés quaternaires de CuIn1—xAlxS2 spray." physica status solidi (a) 165, no. 1 (January 1998): 141–50. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-396x(199801)165:1<141::aid-pssa141>3.0.co;2-h.

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Khadir, Samira, Mahmoud Chakaroun, and Azzedine Boudrioua. "Effet du plasmon de surface localisé sur les propriétés des sources organiques (OLED)." Photoniques, no. 90 (January 2018): 26–27. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20189026.

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Abstract:
L’utilisation de l’effet plasmonique de nanoparticules métalliques (NP) est l’une des voies les plus prometteuses pour améliorer les performances optiques et électriques des diodes électroluminescentes organiques (OLED). Le choix du métal, la taille et la position des NP sont liés aux propriétés physiques recherchées mais aussi aux approches et aux techniques permettant leur fabrication. Deux approches peuvent être utilisées : random metallic nanoparticules (RMN) et periodic metallic nanoparticules (PMN).
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Kociak, Mathieu, Luiz Henrique Galvão Tizei, Sophie Meuret, Hugo Lourenço-Martins, and Odile Stephan. "Spectromicroscopies électroniques : sonder les propriétés optiques de nanomatériaux avec des électrons rapides." Photoniques, no. 102 (May 2020): 39–43. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202010239.

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Abstract:
Récemment, les microscopies électroniques à balayage et/ou en transmission se sont imposées comme des techniques de choix pour étudier les phénomènes optiques avec des résolutions spatiales bien meilleures que la limite de diffraction optique. Les spectroscopies de perte et de gain d’énergie, ainsi que la cathodoluminescence permettent ainsi d’étudier à une échelle pertinente des excitations comme les plasmons de surface dans les nanoparticules métalliques ou les excitons dans des structures confinées quantiquement.
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Cassan, E., and 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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Videlot, C., D. Fichou, and F. Garnier. "Études des propriétés électro-optiques d'une série de diphtalocyanines de terres rares." Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique 95, no. 6 (June 1998): 1377–81. http://dx.doi.org/10.1051/jcp:1998287.

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Izeddin, Ignacio, and Valentina Krachmalnicoff. "Des nanotorches pour étudier les matériaux nanostructurés." Photoniques, no. 114 (2022): 40–44. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202111440.

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Abstract:
La nanophotonique s’intéresse à la génération et au contrôle de la lumière grâce à la nanostructuration de la matière, ainsi qu’à l’imagerie de ces nanostructures. Mais comment étudier les propriétés optiques de ces matériaux à l’échelle nanométrique ? Dans cet article, nous présentons une nouvelle technique inspirée d’approches de microscopie à super-résolution établies en bioimagerie que nous avons adaptée au domaine de la nanophotonique dans le but d’obtenir des cartographies super-résolues de l’interaction lumière-matière.
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Le Losq, Charles, Mariona Tarrago, Wilfried Blanc, Peggy Georges, Louis Hennet, Didier Zanghi, Gérald Lelong, Salomé Pannefieu, and Daniel R. Neuville. "Méthodes d’analyse des verres." Matériaux & Techniques 110, no. 4 (2022): 403. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2022041.

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Abstract:
Au sein de l’industrie verrière, connaître la composition et l’état structural des verres est un enjeu important pour le contrôle qualité sur les sites de production ou encore la recherche et le développement de nouveaux produits. Dans ce chapitre, nous décrirons brièvement différentes méthodes pouvant être utilisées par l’industrie verrière pour obtenir des informations structurales, chimiques, ou encore sur la composition des infondus ou le degré d’oxydation des éléments multivalents influençant les propriétés optiques des produits finis.
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Ismail, A., M. T. Chehabeddine, and L. Lassabatère. "Sur des propriétés des surfaces de quelques semiconducteurs III-V déduites de mesures de photovoltage." Journal de Physique III 2, no. 5 (May 1992): 717–37. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1992156.

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Samah, Madani, Hocine Khelfane, Madjid Bouguerra, and Abdelhamid Chergui. "Propriétés optiques et structurales des agrégats de bromure d'argent dans une matrice ionique." Annales de Chimie Science des Matériaux 29, no. 2 (March 31, 2004): 49–54. http://dx.doi.org/10.3166/acsm.29.2.49-54.

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34

-SLANGEN, Pierre. "Introduction de nouvelles techniques optiques pour la caractérisation des propriétés psychosensorielles des matériaux." Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no. 08 (2004): 56. http://dx.doi.org/10.3845/ree.2004.083.

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Alibart, Olivier, Virginia D’Auria, Grégory Sauder, Laurent Labonte, and Sébastien Tanzilli. "Comprendre. Le comptage de photons corrélés en temps." Photoniques, no. 91 (May 2018): 38–42. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20189138.

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Abstract:
L’analyse des corrélations temporelles entre des photons se trouve au cœur des protocoles de traitement de l’information quantique (communication, métrologie et calcul) présentés dans ce dossier. Ces mesures de corrélation sont issues de techniques d’optique quantique fondamentale formalisées par R. Glauber en 1963 [Phys. Rev. 130, 2529] qui permettent de mesurer les propriétés des champs électromagnétiques et d’en détecter des régularités, des signatures dans un signal bruité. D’une façon plus générale, elles sont le résultat d’interférences d’ordre supérieur et sont, dans certains cas, directement reliées à la cohérence « classique » des champs optiques.
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Kamoun, N., R. Bennaceur, and J. M. Frigerio. "Etude des propriétés optiques des couches minces de CuInS2 et d'In-S " Airless spray "." Journal de Physique III 4, no. 5 (May 1994): 983–96. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994179.

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Montardi, Y., C. Witz, L. Normand, and A. Thorel. "Mesure locale des propriétés diélectriques et optiques par spectrométrie de pertes d'énergie des électrons." Le Journal de Physique IV 09, PR4 (April 1999): Pr4–217—Pr4–222. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1999428.

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Moussa, I., M. Hedayatullah, and J. J. Aaron. "Électrosynthèse en milieux organisés et propriétés physicochimiques et optiques de nouveaux poly(3-alkylpyrroles)." Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique 95, no. 6 (June 1998): 1551–54. http://dx.doi.org/10.1051/jcp:1998326.

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Gunning, Tom. "Fantasmagorie et fabrication de l’illusion." Cinémas 14, no. 1 (September 9, 2004): 67–89. http://dx.doi.org/10.7202/008958ar.

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Abstract:
Résumé En s’interrogeant sur ce qu’il appelle la « culture optique », l’auteur cherche à identifier certaines propriétés fondamentales du dispositif cinématographique, compte tenu de la nature particulière de l’illusion visuelle que ce dispositif propose au spectateur. Comme l’illustre l’exemple de la fantasmagorie, l’illusion créée par les dispositifs optiques du xixe siècle présente un caractère foncièrement contradictoire, qui met en doute les théories du dispositif cinématographique issues des années 1970. En embrassant le projet idéologique du siècle des Lumières, la théorie classique semble avoir fermé les yeux sur cet aspect dialectique de la culture optique, où résiderait pourtant le potentiel ludique et le pouvoir d’émerveillement du cinéma.
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Raisin, Claude, Babakor Saguintaah, Hassan Tegmousse, Louis Lassabatere, Bernard Girault, and Claude Alibert. "Sur l’élaboration par jets moléculaires et les propriétés optiques d’hétérojonctions Ga Al Sb/Ga Sb." Annales des Télécommunications 41, no. 1-2 (January 1986): 50–58. http://dx.doi.org/10.1007/bf02998270.

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Parent, Michel, Jacques Bures, Suzanne Lacroix, and Jean Lapierre. "Propriétés de polarisation des réflecteurs de Bragg induits par photosensibilité dans les fibres optiques monomodes." Applied Optics 24, no. 3 (February 1, 1985): 354. http://dx.doi.org/10.1364/ao.24.000354.

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Sagbo, E., D. Houphouet-Boigny, R. Eholié, J. C. Jumas, J. Olivier-Fourcade, M. Maurin, and J. Rivet. "Etude comparative des propriétés thermiques, électriques et optiques des verres du système argent-arsenic-sélénium." Journal of Solid State Chemistry 113, no. 1 (November 1994): 145–56. http://dx.doi.org/10.1006/jssc.1994.1353.

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Piarristeguy, Andrea, Pierre Noé, and Françoise Hippert. "Verres de chalcogénures pour le stockage de l’information." Reflets de la physique, no. 74 (December 2022): 58–63. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202274058.

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Abstract:
Certains verres de chalcogénures, alliages contenant au moins un des éléments chalcogènes (soufre, sélénium, tellure), ont suscité une attention croissante au fil des ans en raison de leur large éventail d’applications, allant de l’optique infrarouge aux mémoires non volatiles optiques et résistives. Ces dernières utilisent la capacité de certains chalcogénures à commuter rapidement et de manière réversible entre une phase amorphe fortement résistive et une phase cristalline métallique, lorsqu’on leur applique des impulsions électriques qui chauffent localement le matériau. À partir de l’analyse du fonctionnement d’une mémoire résistive à changement de phase utilisant deux types de verres de chalcogénures, nous présentons les propriétés physiques de ces derniers ainsi que des recherches menées actuellement pour poursuivre leur optimisation.
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Joulain, K., C. Henkel, and J. J. Greffet. "Influence de la dépendance en température des propriétés optiques des matériaux sur la force de Casimir." Journal de Physique IV (Proceedings) 135, no. 1 (October 2006): 113–14. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2006135021.

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Davazoglou, D., A. Donnadieu, R. Fourcade, A. Hugot-Legoff, P. Delichère, and A. Perez. "Etude des propriétés optiques et de la structure de couches minces électrochromes de WO3 préparées par CVD." Revue de Physique Appliquée 23, no. 3 (1988): 265–72. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01988002303026500.

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Pillonnet, A., C. Garapon, C. Champeaux, C. Bovier, R. Brenier, L. Lou, A. Catherinot, B. Jacquier, and J. Mugnier. "Dépôt par ablation laser de guides d'onde d'alumine pure et dopée en europium. Propriétés structurales et optiques." Le Journal de Physique IV 09, PR5 (May 1999): Pr5–143—Pr5–144. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1999543.

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Ratier, B., L. Athouel, G. Froyer, A. Moliton, and XL Xu. "Effet de l’hydrogène sur les propriétés électriques et optiques de films de polyparaphénylène et de parasexiphényle implantés." Journal de Chimie Physique 92 (1995): 891–94. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1995920891.

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LE BIHAN-DUVAL, E., R. TALON, M. BROCHARD, J. GAUTRON, F. LEFÈVRE, C. LARZUL, E. BAÉZA, and J. F. HOCQUETTE. "Le phénotypage de la qualité des produits animaux : enjeux et innovations." INRAE Productions Animales 27, no. 3 (August 28, 2014): 223–34. http://dx.doi.org/10.20870/productions-animales.2014.27.3.3069.

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Abstract:
Maîtriser la qualité des produits issus des animaux d’élevage suppose de pouvoir l’objectiver à partir de mesures fiables, faciles d’utilisation et si possible précoces et non invasives. Les programmes de recherche-développement mis en place au sein des différentes filières animales (ruminants, porcins, volailles, poissons) concernent notamment i) la détection et la quantification des contaminants biologiques ou chimiques des produits, ii) la détermination de la composition et des propriétés technologiques des produits grâce à des méthodes alternatives aux mesures analytiques de laboratoire (mesures optiques ou par imagerie, mesures physiques non invasives), et iii) la recherche de marqueurs biologiques précoces de la qualité (marqueurs génétiques, expression de gènes ou de protéines, teneurs en métabolites) et leur validation par des approches de modélisation. Appliqué à un panel de plus en plus large de critères de qualité, ce phénotypage à haut débit est nécessaire au développement de la sélection génétique ou génomique, à la biologie prédictive et à l’élevage de précision.
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Charlebois, Denis, Konka Veeranjaneyulu, and Roger M. Leblanc. "Étude de l’activité photosynthétique à l’aide de la spectroscopic photoacoustique: applications potentielles en écotoxicologie." Water Quality Research Journal 28, no. 4 (November 1, 1993): 743–56. http://dx.doi.org/10.2166/wqrj.1993.040.

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Abstract:
Résumé La spectroscopic photoacoustique permet la détection de la chaleur émise lors de désactivations thermiques suite à l’absorption, par un échantillon, de la lumière monochromatique modulée. En faisant varier la longueur d’onde du faisceau d’analyse, nous obtenons un spectre comparable à celui obtenu par la spectroscopic d’absorption. La spectroscopic photoacoustique possède l’avantage d’être applicable aux échantillons dont les propriétés optiques ne se prêtent pas aux techniques spectroscopiques conventionnelles, par exemple dans le cas des algues unicellulaires. Cette technique permet, en plus de l’analyse spectrale, la mesure de l’activité photosynthétique d’échantillons sains ou soumis à divers agents environnementaux (polluants, chaleur, …). Des résultats obtenus avec Anacystis nidulans, Phaeodactylum tricornutum et Pisum sativum sont présentés dans le présent travail. Nous croyons que les possibilités de la spectroscopic photoacoustique sont suffisantes pour susciter l’intérêt des chercheurs dans le domaine de la toxicologie et en particulier dans l’évaluation des dangers environnementaux reliés à l’utilisation des substances toxiques.
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Khan, Zishan H., M. Zulfequar, and M. Husain. "Optical properties of a-Se80-xTexGa20thin films." Journal of Optics 28, no. 4 (August 1997): 151–57. http://dx.doi.org/10.1088/0150-536x/28/4/003.

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