Academic literature on the topic 'Sismique à grand angle'

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Journal articles on the topic "Sismique à grand angle":

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Spire, Alexis. "Grand angle." Gouvernement et action publique 2, no. 2 (2012): 167. http://dx.doi.org/10.3917/gap.122.0167.

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2

Lepont, Ulrike. "Grand angle." Gouvernement et action publique 4, no. 4 (2012): 151. http://dx.doi.org/10.3917/gap.124.0151.

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3

Nay, Olivier. "Grand angle." Gouvernement et action publique 1, no. 1 (2013): 139. http://dx.doi.org/10.3917/gap.131.0139.

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4

Blancaneaux, Romain. "Grand angle." Gouvernement et action publique 2, no. 2 (2013): 341. http://dx.doi.org/10.3917/gap.132.0341.

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5

Pierru, Frédéric. "Grand angle." Gouvernement et action publique 3, no. 3 (2013): 497. http://dx.doi.org/10.3917/gap.133.0497.

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6

Gourgues, Guillaume. "Grand angle." Gouvernement et action publique 1, no. 1 (2015): 133. http://dx.doi.org/10.3917/gap.151.0133.

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7

Ansaloni, Matthieu. "Grand angle." Gouvernement et action publique 2, no. 2 (2015): 159. http://dx.doi.org/10.3917/gap.152.0159.

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8

Benoît, Cyril. "Grand angle." Gouvernement et action publique 1, no. 1 (2018): 123. http://dx.doi.org/10.3917/gap.181.0123.

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9

Brugidou, Mathieu. "Grand angle." Gouvernement et action publique 4, no. 4 (2018): 127. http://dx.doi.org/10.3917/gap.184.0127.

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10

Lasserre, Joanna. "Grand angle: Varsovie, l’insoumise." Le Courrier de l'UNESCO 2019, no. 2 (May 11, 2019): 7–9. http://dx.doi.org/10.18356/c5c72f78-fr.

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Dissertations / Theses on the topic "Sismique à grand angle":

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Vigner, Alan. "Images sismiques par réflexions verticale et grand-angle de la croûte en contexte extensif : les Cyclades et le Fossé Nord-Egéen." Paris, Institut de physique du globe, 2002. http://www.theses.fr/2002GLOB0009.

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Abstract:
Une image nouvelle de la croûte est apportée par les profils de sismique verticale à écoute longue qui montrent une croûte inférieure litée (LLC). Celle-ci est attribuée à une extension post-orogénique. Une telle extension s'est produite en Mer Egée (Grèce). Deux campagnes de sismique réflexion verticale et grand-angle dans les Cyclades et dans le Fossé Nord-Egéen ont eu pour objectif d'étudier les structures de la lithosphère supérieure dans un tel contexte d'extension. L'utilisation d'une source monobulle permet en même temps de mettre en évidence les réflecteurs profonds de la croûte par les deux techniques d'imageries, ce qui n'avait pas encore été réalisé en mer Egée. L'un des résultats majeurs de cette étude est que la sismique grand-angle montre toujours les deux réflexions profondes c'est à dire celle au toit de la croûte inférieure et celle au Moho. La sismique verticale, quant à elle, montre soit une bande réflective, soit un réflecteur profond ou bien aucune réflexion. L'absence dans certains endroits de réflecteurs profonds sur les profils de sismique verticale peut être expliqué par du bruit sismique généré par les multiples des couches superficielles lorsque celles-ci sont épaisses, ainsi que par les diffractions créées par les bordures des bassins sédimentaires. Dans le cas des Cyclades, l'utilisation conjointe des données de sis miques réflexions verticale et grand-angle a permis de mettre en évidence que le Moho était plat à une profondeur de l'ordre de 26 km sous l'archipel. Le toit de la croûte inférieure réflective par contre n'est pas plat et remonte du Nord au Sud. Cette remontée est en accord avec le gradient du degré de métamorphisme à l'affleurement mis en évidence dans cette région. La vitesse moyenne dans la croûte inférieure varie également entre le Nord et le Sud, respectivement 7km/s et 6. 6km/s. La remontée de la croûte inférieure réflective jusqu'en surface n'est pas observée dans la direction d'extension NE-SW. La part de l'extension syn-orogénique par rapport à l'extension post-orogénique est actuellement débattue, l'état initial de l'extension se faisant dans le contexte d'un prisme d'accrétion crustal. Dans le cas du Fossé Nord-Egéen, la source sismique utilisée permet d'identifier les couches sédimentaires et d'esquisser les différents épisodes d'extension qui se seraient produits avec des orientations différentes : syn-orogénique, post-orogénique, extension due à l'arrivée de la faille Nord-Anatolienne dans le domaine Egéen, extension récente. Les réflecteurs profonds sont observés sur une majeure partie des profils de sismique verticale. La modélisation conjointe des données de sismique verticale et grand-angle permet de mettre en évidence l'existence d'une remontée locale du toit de la croûte inférieure au Sud-ouest du bassin des Sporadeslimitée au Sud, à l'Ouest et au Nord. Ces résultats montrent qu'on ne peut pas expliquer l'extension du Fossé Nord-Egéen par des modèles 2D et dont la direction de l'extension seraitconsidérée comme constante en fonction du temps
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Galvé, Audrey. "Structure sismique et évolution de la lithosphère au Tibet : réflexions grand-angle et conversions d'ondes télésismiques." Paris, Institut de physique du globe, 2002. http://www.theses.fr/2002GLOB0001.

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DRIAD, LYNDA. "Structure profonde de l'edifice volcanique de la reunion (ocean indien) par sismique refraction et grand angle." Paris 7, 1997. http://www.theses.fr/1997PA077029.

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Abstract:
Le but de cette these est de contraindre la structure profonde de l'edifice volcanique de la reunion. L'etude est basee sur l'analyse des donnees de sismique refraction et grand angle acquises lors de la campagne reusis. Quarante stations mobiles deployees a terre et 7 obs (stations marines) ont enregistres a la fois deux lignes de tir en mer de 130 km de long suivant la direction sw-ne paralleles a la trace du point chaud. La modelisation des temps d'arrivees et des amplitudes des donnees terrestres et marines a permis d'etablir un modele 2d de vitesse de la structure crustale et mantellique de l'edifice. Sous les flancs sous-marins sw et ne, la vitesse de 4. 2 km/s est associee a un empilement de couches volcano-sedimentaires. La croute oceanique preexistante est lateralement heterogene, elle est caracterisee par des vitesse qui varient entre 5. 7 et 7. 2 km/s. La structure crustale sous l'ile est marquee par une zone a forte vitesse de 10 km d'extension laterale. Cette zone represente probablement un corps intrusif dense situe sous le flanc subaerien ne. La geometrie de la structure crustale (interfaces quasi-horizontales) ne montre aucune evidence de la flexure de la croute sous l'effet de la charge du volcan. Sous la partie sw de l'ile, une couche entre la croute et le manteau est clairement definie. Sa vitesse moyenne de 7. 7 km/s est probablement due a un placage sous-crustal d'un materiel de source profonde. La vitesse dans la structure du manteau superieur est de 8. 0 km/s au ne et elle est de 8. 4 km/s au sw de l'ile. La geometrie de l'interface du moho est asymetrique. Au sw, cette interface est inclinee vers l'ile pour atteindre une profondeur de 15 km et au ne de l'ile elle se stabilise a 11. 8 km de profondeur.
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Gailler, Audrey. "Structure de la marge d'Équateur-Colombie par modélisation des données de sismique grand angle marines : influence sur le fonctionnement de la subduction et la sismicité." Nice, 2005. http://www.theses.fr/2005NICE4098.

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Abstract:
La marge convergente Sud-colombienne à Sud-équatorienne (3°N-3. 5°S) représente une région d'intenses déformations crustales liées à la subduction de la plaque océanique Nazca sous la plaque continentale Sud-américaine. Elle a été affectée par plusieurs grands séismes de subduction au cours du 20° siècle. Entre 0° et 3°S, la Ride de Carnégie, portée par la plaque Nazca, témoigne de l'interaction entre le point chaud des Galápagos et le centre d'expansion Cocos-Nazca depuis ~20 Ma. Son passage en subduction sous la côte équatorienne entraîne des variations latérales de surrection, de sismicité, de déformations et de distribution des sédiments le long de la marge. Ce travail est axé sur la modélisation à partir de plusieurs approches de l'ensemble des données sismiques grand angle acquises dans ce secteur (campagnes Sisteur et Salieri), permettant d'obtenir des images en profondeur et à différentes échelles des structures, et ainsi de contribuer à la compréhension des processus tectoniques régissant cette marge convergente. La variation du couplage inter-plaques le long de la marge semble influencée par la flottabilité de la plaque océanique plongeante, la structure et le poids de la marge chevauchante, l'origine des matériaux entraînés en subduction, et donc par le régime tectonique contrôlant la dynamique de la subduction (accrétion/érosion). Les résultats de ce travail montrent que la déformation compressive et l'érosion se distribuent différemment du Nord au Sud de ce secteur d'étude, permettant une segmentation de la marge en trois zones structuralement et sismiquement contrastés : U La zone Nord (Sud-Colombie/Nord-Equateur, 3°N-1°N) montre une croûte océanique d'épaisseur normale ce qui exclut la possibilité d'un prolongement de la ride Cocos-Malpelo à l'Est du Graben de Yaquina. La marge chevauchante se caractérise par un substratum océanique Crétacé (formations Diabasico et Piñon) marqué par de fortes vitesses sismiques (6. 0-6. 5 km/s). Elle semble contrôlée par un régime tectonique transitoire entre accrétion et érosion, s'exprimant par une subsidence avant-arc (bassins de 2-3 km d'épaisseur) et le passage en subduction de l'intégralité des sédiments recouvrant la plaque océanique (~2 km d'épaisseur). Localement, le couplage inter-plaques pourrait être accentué par la présence d'une structure écaillée au sein du chenal de subduction, à l'aplomb de laquelle vient s'enraciner un chevauchement secondaire, entraînant des variations de surpressions et d'échappement de fluides le long du contact inter-plaques, ainsi qu'une chenalisation de ces fluides le long de cette grande fracture, fragilisant le substratum de la marge et constituant une zone de faiblesse propice à la propagation de la rupture de grands séismes comme celui de 1958. U La zone centrale (subduction de la Ride de Carnégie, 1°N-2. 5°S) révèle une croûte océanique épaissie jusqu'à ~19 km s'amincissant progressivement en direction de son flanc Sud (~14-15 km d'épaisseur). Le couplage pourrait ainsi évoluer d'une zone bloquée sismiquement au Nord, du fait d'une très forte flottabilité de la Ride, à une zone plus faiblement bloquée au niveau du flanc Sud de la Ride. La partie supérieure de la Ride se caractériserait par une structure stratifiée atypique, témoignant probablement d'une intercalation de coulées basaltiques et de niveaux volcano-sédimentaires (provenant d'îles volcaniques émergées similaires aux actuelles îles Galápagos). Dans cette zone, la marge est également composée d'un substratum océanique Crétacé (formation Piñon), plus développé. L'avant-arc ne présente pas d'indice clair de subsidence. U La zone Sud (région du Golfe de Guayaquil, 2. 5°S-3. 5°S) se caractérise par une croûte océanique de 7 km d'épaisseur qui a subit faiblement l'influence du point chaud des Galápagos lors de sa formation (20 Ma). L'avant-arc Sud-équatorien montre des indices de subsidence, révélés par de puissants bassins sédimentaires (jusqu'à 7 km d'épaisseur) se développant à la faveur de systèmes de failles normales et décrochantes (≥5 Ma). Le substratum océanique Crétacé caractérisant la partie inférieure de la plaque chevauchante plus au Nord s'étendrait probablement jusque dans cette région Sud, mais avec des vitesses sismiques beaucoup plus faibles, sans doute liées à l'ouverture du Golfe (dynamique d'extension N-S) et à la présence d'un régime tectonique en érosion marqué (hydrofracturation et abrasion de la base de la plaque chevauchante) ayant contribué à l'élimination de la partie profonde (" haute vitesse ") du socle de la marge. Le régime tectonique globalement extensif contrôlant l'ouverture du Golfe tendrait à atténuer la pression inter-plaques. Néanmoins, la présence sur la plaque Nazca de monts sous-marins, les processus d'érosion basale et les variations de perméabilité associées pourraient contribuer à augmenter localement le couplage inter-plaques.
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Ravaut, Céline. "Tomographie sismique haute résolution de la croûte terrestre : inversion combinée des temps de trajets et des formes d'ondes de données de sismique réfraction-réflexion grand-angle multitrace." Paris 6, 2003. http://www.theses.fr/2003PA066576.

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Agudelo, William. "Imagerie sismique quantitative de la marge convergente d'Equateur-Colombie : Application des mèthodes tomographiques aux données de sismique réflexion multitrace et réfraction-réflexion grand-angle des campagnes SISTEUR et SALIERI." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010415.

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Abstract:
Mon travail de thèse se propose d'étudier la structure, les propriétés physiques et les processus géodynamiques de la zone de subduction d'Equateur-Colombie grâce à l'adaptation et le développement d'outils d'imagerie sismique (inversion de formes d'ondes 'alias' tomographie en diffraction) et à leur application aux données de sismique marine multitrace (MCS) et grand-angle OBS (WA) acquises en Equateur-Colombie pendant les campagnes SISTEUR et SALIERI. Ces outils m'ont permis de réaliser une imagerie fine et quantitative à trois niveaux : l'imagerie superficielle (~ 0-3 km), l'imagerie à profondeur intermédiaire (~ 3-10 km) et l'imagerie profonde (~ 10-30 km). Dans le domaine superficiel, j'ai effectué une cartographie fine et quantitative des propriétés physiques des sédiments au voisinage du BSR (Bottom Simulating Reflector), interpreté comme la base de stabilité des hydrates de gaz. Sur le profil SIS-40 situé sur la marge sud de la Colombie, j'ai pu identifier la présence de failles qui perturbent localement le BSR. Les résultats présentés sous la forme d' une série de logs adjacents de l'image migrée en profondeur, montrent que certaines régions du BSR sont caractérisées par une augmentation de la vitesse (1470-1650 m/s), indiquant la présence d'une faible quantité d'hydrates de gaz au dessus du BSR; d'autres zones situées immédiatement sous le BSR sont caractérisées par une diminution de la vitesse (~1200 m/s), liée à la présence de gaz libres piégés sous la couche d'hydrate de gaz. A des profondeurs moyennes j'ai étudié la structure du chenal de subduction (profil SIS-72). Le chenal constitue la limite mécanique entre la plaque chevauchante et la plaque plongeante. Il est délimité à son toit par un fort réflecteur interprété comme le décollement interplaque et à sa base par le toit très réflectif de la croûte océanique en subduction. L'imagerie fine et quantitative des propriétés physiques du décollement interplaque permet de mieux comprendre le rôle de la circulation des fluides et des variations lithologiques et physiques, sur le couplage mécanique inter-plaque. En raison de la sensibilité de la méthode de tomographie en diffraction au macro-modèle de vitesse, un code de correction de ce modèle a été implémenté, afin d'obtenir des images tomographiques fiables (i.e. géométrie et amplitudes correctes). Du fait de la bande passante limitée de la source et de la longueur du dispositif d'acquisition limitée à 4.5 km, les images tomographiques ont une résolution spatiale limitée : l'image tomographique présente un déficit des petits et grands nombre d'onde (fréquences spatiales) limitant ainsi l' interprétation géologique des paramètres physiques cartographiés. Un traitement spécifique basé sur la modélisation des traces sismiques a été implémenté. L'image tomographique, traitée comme une série de traces verticales, constitue la donnée observée. L'espace des modèles est constitué par un ensemble de modèles impulsionnels et unidimensionnels de Terre construits aléatoirement. Ces modèles sont dégradés par convolution avec une estimation de l'ondelette source afin de fournir une représentation synthétique de l'image tomographique « observée ». La minimisation de la fonction coût entre les traces migrées et les traces synthétiques est effectuée dans le cadre d'une inversion globale par recuit simulé (VFSA= « Very Fast Simulated Annealing »). Le modèle moyen issu de cette procédure fournit un modèle 2D fin de vitesse, fonction de la profondeur et comparable à la limite de la résolution théorique de la source. A l'issue de ce traitement, des perturbations de vitesse positives sont mises en évidence au toit de la croûte, et d'autres négatives accompagnent certains segments du niveau du décollement. Ces dernières sont probablement associées à la présence de fluides. Le domaine plus profond a été étudié à partir des données MCS et WA dans le double but (1) d'améliorer la résolution spatiale des images sismiques du Moho et du contact interplaque en relation avec la zone sismogène, et (2) de détecter la présence d'anomalies crustales de vitesse et d'analyser leur relation avec les zones d'aspérité sismologiques. L'utilisation conjointe des données de sismique MCS et WA a été mise en oeuvre pour prolonger vers le bas les images de sismique verticale et tenter ainsi d'établir une relation entre les processus profonds et les manifestations en surface. L'application de la chaîne de traitement au profil SIS-44 a permis d'obtenir un modèle de vitesse bien contraint jusqu'à 25 km de profondeur. Ce modèle met en évidence des réflecteurs profonds (Moho et contact interplaque ) et des réflecteurs plus superficiels (splay fault), dont l'interprétation était initialement incertaine sur les images migrées en temps.
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Agudelo, Zambrano William Mauricio. "Imagerie sismique quantitative de la marge convergente d'Equateur-Colombie : application des méthodes tomographiques aux données de sismique réflexion multitrace et réfraction-réflexion grand-angle des campagnes SISTEUR et SALIERI." Paris 6, 2005. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010415.

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Laesanpura, Agus. "Structure profonde de l'edifice volcanique de la reunion (ocean indien) a partir des donnees de sismique grand-angle de la campagne reusis." Paris 6, 1998. http://www.theses.fr/1998PA066670.

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Abstract:
Au cours de la campagne reusis, des profils inverses de sismique grand-angle enregistres en mer et a terre, ont permis une interpretation tridimensionnel de la croute et du manteau superieur au voisinage du volcan actif, du point chaud de la reunion. Une vitesse sismique moyenne faible, donc une densite faible, est trouvee dans l'edifice au-dessus de la plaque oceanique. Entre l'unite superieure, constituee de materiel eruptif aerien, transporte par gravite le long des flancs, et le toit de la plaque oceanique preexistante une unite plus homogene pourrait correspondre aux premiers stades de volcanisme sous-marin. Des vitesses sismiques elevees, attribuees a des intrusions, sont mises en evidence sous la partie centrale de l'ile. Les principales interfaces sismiques, toit et base de la croute oceanique ante-volcanique, ne sont pas aussi profondes qu'il est generalement suppose pour une lithosphere deflechie sous l'effet de la surcharge volcanique. Des phases specifiques mettent en evidence une couche de vitesse intermediaire plaquee a la base de la croute et situee au-dessus du manteau normal. Cet exemple unique de sous-placage sous une ile volcanique active suggere une relation avec le transit magmatique controle par les variations de densite. Le sous placage peut marquer le niveau de transformation entre le magma picritique initial et les basaltes emis en surface. Les nombreux profils existant nous ont permis de determiner l'extension et de cartographier l'epaisseur du corps sous plaque. Il n'est pas allonge dans le sens de deplacement absolu de la plaque. Deux hypotheses peuvent alors etre formulees : la reunion est liee a une bulle de magma isolee remontee a travers le manteau ou c'est un volcan lie a un panache recent agissant sous une plaque immobile. La taille du corps sous plaque, 140 km de diametre et 3 km d'epaisseur au maximum correspond a moins de la moitie du volume mis en place en surface.
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Bouyahiaoui, Boualem. "Structure profonde et réactivation de la marge est-algérienne et du bassin adjacent (secteur d'Annaba), contraintes par sismique réflexion multitrace et grand-angle terre-mer." Thesis, Nice, 2014. http://www.theses.fr/2014NICE4116/document.

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Abstract:
Dans ce travail de thèse, nous analysons la structure crustale de la marge est-algérienne et du bassin adjacent (région d’Annaba), à partir d’un ensemble de nouvelles données acquises durant la Campagne SPIRAL’2009 incluant un profil sismique terre-mer de ~240 km de long, des lignes sismiques réflexion pénétrante 360-traces, et des profils gravimétriques et magnétiques. Nous avons par ailleurs disposé pour cette étude de données complémentaires incluant notamment un ensemble de profils de sismique réflexion offrant des résolutions complémentaires. La structure crustale ainsi établie nous permet de discuter les nombreux modèles cinématiques d’ouverture du bassin est-algérien proposés dans la littérature, afin de caler dans le temps la formation du bassin par rapport à la collision. Elle permet également de discuter la localisation de la déformation liée à la réactivation de la marge, par rapport aux grands domaines lithosphériques du système marge-bassin, afin de mieux comprendre les modalités de l’inversion. Dans le bassin profond, la modélisation directe des temps d’arrivée et des amplitudes des ondes réfractées et réfléchies met en évidence une croûte océanique anormalement mince de 5-5.5 km d’épaisseur, composée de deux couches. La première, de 2.2 km d’épaisseur, montre des vitesses comprises entre 4.8 à 6.0 km/s impliquant un fort gradient; la seconde de 3.3 km d’épaisseur, présente des vitesses comprises entre 6.0 à 7.1 km/s et un plus faible gradient de vitesse. La modélisation des temps d’arrivées des ondes S fourni pour cette couche un coefficient de Poisson de 0.28, indiquant qu’elle est majoritairement constituée de gabbros
In this study, we determine the deep structure of the eastern Algerian basin and its southern margin in the Annaba region (easternmost Algeria), to better constrain the plate kinematic reconstruction in this region. This study is based on new geophysical data collected during the SPIRAL cruise in 2009 that included a wide-angle, 240-km-long, onshore-offshore seismic profile, multichannel seismic reflection lines, and gravity and magnetic data, which was complemented by the available geophysical data for the study area. The analysis and modeling of the wide-angle seismic data using travel-times and amplitudes, and integrated with the multichannel seismic lines, reveal the detailed structure of an ocean-to-continent transition. In the deep basin, there is an ~5.5-km-thick oceanic crust that is composed of two layers. The upper layer of the crust is defined by a high velocity gradient and P-wave velocities between 4.8 km/s and 6.0 km/s from the top to the bottom. The lower crust is defined by a lower velocity gradient and P-wave velocity between 6.0 km/s and 7.1 km/s. The Poisson ratio in the lower crust deduced from S-wave modeling is 0.28, which indicates that the lower crust is composed mainly of gabbros. Below the continental edge, a typical continental crust with P-wave velocities between 5.2 km/s and 7.0 km/s from the top to the bottom shows a gradual seaward thinning of ~15 km over an ~35-km distance
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Biari, Youssef. "Structure profonde de la marge Nord-Ouest Africaine." Thesis, Brest, 2015. http://www.theses.fr/2015BRES0080/document.

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Abstract:
La marge NE Américaine est une des marges les mieux étudiées au monde, elle a fait l’objet de plusieurs études géophysiques. En comparaison, la marge africaine reste peu étudiée car uniquement deux campagnes océanographiques y ont été menées : la campagne Sismar (2001) au large de la Meseta et la campagne Dakhla (2002) au large du Sahara. La structure profonde de la marge canadienne est connue grâce aux profils de sismique grand-angle SMART-1, 2 et 3. Le premier objectif du projet MIRROR était d’acquérir des profils combinant sismique grand-angle et sismique réflexion sur un segment homologue au profil SMART-1. La comparaison entre les segments homologues de ces deux marges ayant pour but de mieux comprendre le mode d’ouverture de l'océan Atlantique Central. Une comparaison entre les modèles Sismar, Dakhla et Mirror montre que la croûte continentale est plus épaisse au nord et s'amincit vers le sud. La largeur de la zone de transition est plus étroite au sud et les profils Sismar sont localisés sur un bassin sédimentaire posé sur une croûte continentale très amincie. La comparaison avec la marge homologue montre que l'épaisseur, la structure de la croûte continentale et la zone d'amincissement sont très semblables. Par contre, il existe une zone de manteau exhumé et serpentinisé sur le profil Canadien qui n'a pas d’homologue sur la marge africaine. De plus, l'épaisseur de la croûte océanique est différente avec 8 km sur la côte africaine et seulement 3-4 km sur la marge canadienne. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer cette différence (a) une différence d’âge entre les deux croûtes (b) un épaississement lié au passage du point chaud des Canaries (c) une accrétion asymétrique
The NE American margin represents one of the best studied margins in the world, it was the subject of several scientific programs. In comparison, the conjugate NW African margin remains fairly unknown, only two deep seismic cruises were acquired: the SISMAR cruise (2001) offshore the Meseta and the DAKHLA cruise (2002) offshore the Sahara. The deep structure of the Canadian margin is known due to the SMART wide-angle seismic profiles 1, 2 and 3. The first objective of the MIRROR project was to acquire combined wide-angle and deep reflection seismic data offshore a segment conjugate to the SMART-1 profile. The comparison between the homologous segments of these two margins aimed to better understand the opening mechanism of the Central Atlantic Ocean. A comparison between Sismar, Dakhla and Mirror models shows that the continental crust is thicker in the north and thins toward the south. The width of the transition zone is narrower south and Sismar profiles are located on a sedimentary basin placed on a very thinned continental crust. Comparing the Mirror profile with that of the Canadian conjugate margin (Smart 1) shows that the thickness, the structure of the continental crust and the thinning is very similar. However, zones of exhumed and serpentinized mantle were imaged along the Canadian profile that have no conjugate on the African margin. Moreover, the thickness of the oceanic crust is variable with 8 km on the African side and only 3-4 km on the Canadian margin. Several hypotheses have been proposed to explain this difference (a) an age difference between the two types of crust (b) thickening associated with the passage of the Canary hotspot (c) an asymmetric accretion or (d) an accretion at slow to ultra-slow speading centers

Books on the topic "Sismique à grand angle":

1

Guigue, Arnaud. Pour une cinéphilie grand angle. Biarritz: Séguier, 2009.

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2

Guigue, Arnaud. Pour une cinéphilie grand angle. Biarritz: Séguier, 2009.

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3

Lupica, Charles William. Grand angle sur la Collégiale de Neuchâtel. Neuchâtel: Alphil, 2011.

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4

Fresney, Laurence Duboys. Atlas des Français: Grand angle sur un peuple singulier. Paris: Éditions Autrement, 2002.

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5

Bernard, Couturier, Balsamo Isabelle, and Alsace (France). Maison de la région., eds. Grand angle sur le patrimoine: 40 ans d'inventaire en Alsace. Lyon: Lieux dits, 2005.

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6

Reeves, Robert. Wide-field astrophotography: Exposing the universe starting with the common camera. Richmond, Va: Willmann-Bell, 2000.

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7

Matusek, Severin, and Michael Kuhle. Fisheye: Rumble in the pond : lomography. Vienna: Lomographic Society International, 2006.

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8

Goulet, Jean. Grand angle sur la photographie et la loi: Un précis sur le droit de la photographie au Québec et au Canada. Montréal: Wilson & Lafleur, 2010.

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9

Rodier, Alain. Grand angle sur l'espionnage russe. UPPR, 2017.

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Book chapters on the topic "Sismique à grand angle":

1

Aigner, Martin, and Günter M. Ziegler. "Tout grand ensemble de points determine un angle obtus." In Raisonnements divins, 101–7. Paris: Springer Paris, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0400-2_15.

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Baeza, Carole, Patricia Champy-Remoussenard, Catherine Dervaux, Christelle Didier, Chrystelle Gaujard, Pascale Lepers, and Sylvain Starck. "Chapitre 4. Grand angle sur les pr�-incubateurs �tudiants�: les Hubhouses." In �cosyst�me entrepreneurial et logiques d'accompagnement, 107. EMS Editions, 2016. http://dx.doi.org/10.3917/ems.phili.2016.01.0107.

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Ray, Robert B. "Overhead Shots." In The ABCs of Classic Hollywood, 52–53. Oxford University PressNew York, NY, 2008. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780195322910.003.0015.

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Abstract:
Abstract Grand Hotel opens with one of its most memorable images, an overhead shot of the hotel switchboard, the depersonalized operators (the film never shows their faces) busily routing incoming and outgoing calls. This overhead angle, unsponsored by any diegetic motivation (it issues from no character’s point of view), will recur intermittently throughout the movie. The shots of the circular staircase and lobby, the image of Garbo removing her ballet costume, the view of Kringelein’s drunken return to his room—taken together, these moments indicate Goulding’s taste for, and Thalberg’s tolerance of, design over plot.
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Rochet, Bénédicte. "Grand angle sur le front belge : les services photographique et cinématographique de l’armée belge (1914-1918)." In Naissance des cinémas militaires (1914-1939), 87–100. Presses universitaires du Septentrion, 2023. http://dx.doi.org/10.4000/books.septentrion.145197.

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Shtutin, Leo. "Spatialized Subjects." In Spatiality and Subjecthood in Mallarmé, Apollinaire, Maeterlinck, and Jarry, 158–87. Oxford University Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198821854.003.0005.

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Abstract:
Chapter 5 is a grand synthesis of the principal themes of the book. The previous chapter’s investigation of the blurring of boundaries between subject and space is reprised, but this time from the opposite angle (focusing on spatialization rather than subjectivization) and presented in tandem with a final discussion of the dialogue between page and stage, and between poetry, drama, and narrative, that takes place across the oeuvres of my four principal authors. The chapter consists of close readings of ‘Zone’ and ‘Lettre-Océan’ (Apollinaire), Igitur (Mallarmé), and Intérieur (Maeterlinck). Spatialization is taken to the furthest possible extreme in the Acte héraldique of Jarry’s César-Antechrist, whose dramatis personae are segments of the two-dimensional field of an escutcheon (shield).
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Ray, Robert B. "Telephone." In The ABCs of Classic Hollywood, 62–63. Oxford University PressNew York, NY, 2008. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780195322910.003.0020.

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Abstract:
Abstract In their celebrations of photogénie, proposed as “the purest expression of cinema,” the French impressionist filmmakers often treated narrative as an obstacle to be overcome. “The telephone rings,” Jean Epstein complained, pointing to the event that so often initiates a plot. “All is lost.” Instead of stories, the French championed the movies’ intermittent intensities (a face, a landscape, an actor’s movement, the fall of light across a room) that break free from the sometimes indifferent movies containing them. As a production strategy, however, photogénie was complicated. The impressionists’ own films proved static and dull: intensities, it turned out, work best when they emerge from a narrative background and seem to arrest the story that generated them. (Sunrise’s trolley sequence, a respite from the movie’s conventional melodrama, provides this effect’s ideal example.) Nevertheless, if the impressionists were right to equate photogénie with the cinema itself, the Hollywood studios could not ignore the concept. Hence another “equation of pictures”: how to balance the demands of narrative with the attractions of photogénie? Grand Hotel offers one solution. Even if we ignore the switchboard scenes, the movie contains 21 calls, many of them important to a plot that symbolically turns on Preysing’s murder of the Baron, when the telephone becomes an instrument of violence. And yet, by consistently using an overhead angle to remake the switchboard into a visual design, Grand Hotel creates photogenic “intensity” out of what would otherwise function as simply a narrative building block. In those shots, the telephones are ringing, but nothing is lost.

Conference papers on the topic "Sismique à grand angle":

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Barakat, Nael. "The Ultimate Experience in Learning Robotics: Building Robots in a Robotics Course." In ASME 2008 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2008. http://dx.doi.org/10.1115/imece2008-67003.

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Abstract:
Most engineering schools currently include a curriculum component that introduces students to the field of robotics. Multiple methods and techniques are used by engineering educators to help students gain familiarity and interest in robotic systems and their applications. However, very rarely the students get the opportunity to gain the ultimate experience of applying acquired knowledge of the field through building an actual robot. This is because building a robot during a college course involves multiple challenges including robotic systems high complexity and the requirement of combining multiple knowledge bases. Students studying robotics end up, at the most, programming purchased robots, or simulating robots using software, but not actually going through the realities and challenges of putting the system together and making it functional to the point of experimenting with it. In this paper, a unique experience in learning robotic systems and building actual robots is presented. This experience is made available in an elective course on robotic systems engineering at Grand Valley State University (GVSU), School of Engineering (SOE). The produced robots are two or three jointed arm configuration robots, controlled by a programmable microcontroller and built based on classroom gained knowledge. In the classroom, the students learn the kinematics and simplified dynamics of robots, as well as other related topics. In the laboratory, the students are required to apply the learned concepts of kinematics and design in combination with control systems to build a robot that will help them understand and demonstrate these concepts. The course final projects include robotic systems that are built or integrated by teams of students. These projects provide a range of challenges that extends from mechanical design to control systems. The projects are taken up by teams of students having diversified interests and skill bases within the course. The final outcomes of the course are working robotic systems that can demonstrate the students’ knowledge and interest, which the students use significantly as a proof of their competence level when putting together their resumes to move into the next level of their careers. From an educational angle, the course provides the students with an opportunity to combine multiple knowledge sets, skills, and interest to gain the ultimate experience in education: producing a functional system to specifications.
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Karimian, Hamid, Pete Barlow, Chris Blackwell, and Chris Campbell. "Finite Element Modelling of a Series of Ground Displacement Episodes and Stress Relief Procedures." In ASME-ARPEL 2019 International Pipeline Geotechnical Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2019. http://dx.doi.org/10.1115/ipg2019-5339.

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Abstract:
Abstract The Wapiti River South Slope (the Slope) near Grand Prairie, Alberta, Canada, is 500 m long and consists of a steep lower slope and a shallower upper slope. Both the upper and the lower slopes are located within a landslide complex with ground movements of varying magnitudes and depths. The Alliance Pipeline (Alliance) NPS 42 Mainline (the pipeline) was installed in the winter of 2000 using conventional trenching techniques at an angle of approximately 8° to the slope fall line. Evidence of slope instability was observed in the slope since 2007. The surficial geology of the slope comprises a colluvium layer draped over bedrock formation in the lower slope, and glacial deposits in the upper slope. Available data indicated two different slide mechanisms. In the lower slope, there is a shallow translational slide within a colluvium layer, and in the upper slope there is a deep-seated translational slide within the glacial deposits. Both the upper and lower slope landslides have been confirmed to be active in the past decade. Gradual ground displacements in the order of several centimeters per year were observed in both the upper and lower slopes between 2007 and 2012. Large ground displacements in the order of several meters were observed between 2012 and 2014 in the lower slope that led to the first stress relief and subsequent slope mitigation measures in the spring and summer of 2014. Monitoring of the slope after mitigations indicated significant reduction in the rate of ground movement in the lower slope. Surveying of the pipeline before and after stress relief indicated an increase in lateral pipeline deformation in the direction of ground movement, following the stress relief. This observation raised questions regarding the effectiveness of partial stress relief to reduce stresses and strains associated with ground movements. Finite element analysis (FEA) was conducted in 2016 to aid in assessing the condition of the pipeline after being subject to ground displacements prior to 2014, stress relief in 2014, and subsequent ground displacement from July 2014 to December 2016. The results and findings of the FEA reasonably matched the observed pipeline behaviour before and after stress relief in the lower slope. The FEA results demonstrated that while the lateral displacement of the pipeline, originally caused by ground movement, increased following the removal of the soil loading during the stress relief, the maximum pipeline strain was reduced within the excavated portion. The FEA was also employed to assess the pipeline response to potential ground displacement scenarios following December 2016. For this assessment, three ground displacement scenarios that comprise different lengths of the pipeline were analyzed. An increased rate of ground displacement, with a pattern that matched one of the analyzed scenarios, was observed in the upper slope in the spring of 2017. The results of FEA were used to assess the pipeline response to the increased rate of displacement in the upper slope. Subsequently a decision was made to stress-relieve the pipeline. The second stress-relief was conducted in the summer of 2017. This stress relief was conducted locally at the toe and head of the active slide in the upper slope, where the FEA showed the greatest stress concentrations in the pipeline.

Reports on the topic "Sismique à grand angle":

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Premises - Branches - Perth - Site - Wide Angle view from second floor of the Grand Lodge of Freemason buildings looking over the whole site - October 1961. Reserve Bank of Australia, March 2023. http://dx.doi.org/10.47688/rba_archives_pn-009849.

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