Articles de revues sur le sujet « Ultrasons à haute fréquence »

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1

OUAFTOUH, M., W. J. XU, M. OURAK et B. NONGAILLARD. « ÉVALUATION DE L'ADHÉRENCE PAR ULTRASONS HAUTE-FRÉQUENCE ». Le Journal de Physique IV 02, no C1 (avril 1992) : C1–835—C1–838. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19921182.

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2

LEFEBVRE, F., M. OUAFTOUH, B. NONGAILLARD et E. RADZISZEWSKI. « Détection de particules biologiques en suspension par ultrasons haute fréquence ». Le Journal de Physique IV 04, no C5 (mai 1994) : C5–1259—C5–1262. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19945279.

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3

PERNOD, P., C. DELEBARRE, P. HERNIGOU et H. FRANCES. « Mesure quantitative de la porosité résiduelle des ciments chirurgicaux par ultrasons de haute fréquence ». Le Journal de Physique IV 04, no C5 (mai 1994) : C5–1239—C5–1242. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19945274.

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4

Hombreux, A., C. Raffaelli, N. Tieulie, J. P. Fournier et S. Beuil. « Intérêt des ultrasons de ultra haute fréquence dans le diagnostic de la maladie de Horton ». JMV-Journal de Médecine Vasculaire 43, no 2 (mars 2018) : 115. http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmv.2017.12.089.

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5

Gonze, E., Y. Gonthier, P. Boldo et A. Bernis. « Etude de l'oxydation du pentachlorophénol dans différentes géométries de réacteurs à ultrasons de haute fréquence ». Canadian Journal of Chemical Engineering 75, no 1 (février 1997) : 245–55. http://dx.doi.org/10.1002/cjce.5450750133.

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6

Passilly, Bruno, Benjamin Lamboul et Jean-Michel Roche. « Indentation haute fréquence : vers le contrôle non-destructif des structures ». Matériaux & ; Techniques 105, no 1 (2017) : 110. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2017026.

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Résumé :
La nanoindentation est couramment utilisée pour déterminer les propriétés mécaniques locales des matériaux. La matière est sollicitée de façon quasi statique en appliquant un indenteur sur la surface à analyser. À partir de la courbe représentant la charge appliquée par l’indenteur sur le matériau en fonction du déplacement de l’indenteur, les modèles classiques permettent de déterminer le module d’Young local en tout point de test [Oliver & Pharr, AIP Conference proceedings 7 (1992) 1564-1583; Doerner & Nix, J. Mater. Res. 1 (1986) 601-609; Loubet et al., Vickers indentation curves of elastoplastic materials, in American Society for Testing and Materials STP 889, Microindentation Techniques in Materials Science and Engineering, Blau & Lawn eds, 1986, pp. 72-89]. Cet essai est surtout utilisé sur de petites surfaces de matière (<1 cm2), qui doivent présenter un état de surface poli et plan afin de ne pas fausser la mesure, mais n’est pas adapté sur des pièces de structure de type tôle ou sandwich composite (>1000 cm2). Par extension de la méthode CSM (Continuous Stiffness Measurement) [Asif et al., Rev. Sci. Instrum. 70 (1999) 2408-2413], l’indenteur peut servir de générateur de vibrations. Pour cela l’indenteur est positionné sur un empilement de céramiques piézoélectriques et est appliqué sur la surface à analyser à une charge fixe de 1000 mN. L’indenteur est soumis à une oscillation à une fréquence de 5 kHz, alimenté à 10 V. Les ondes ultrasonores ainsi générées, dites «ondes de Lamb», induisent un déplacement nanométrique de la surface, détectable par un vibromètre laser. Il est alors possible de suivre la propagation du front d’onde et de détecter ses interactions avec d’éventuels défauts de la structure inspectée [Boro Djordjevic, Quantitative ultrasonic guided wave testing of composites, The 39th Annual Review of Progress, 2013]. Il en résulte une cartographie complète de la surface. L’indenteur peut aussi être utilisé comme récepteur de l’onde générée. Le positionnement d’indenteurs récepteurs en plusieurs endroits de la structure permet de mesurer le temps de vol de l’onde entre l’indenteur émetteur et l’indenteur récepteur. La connaissance précise de la distance entre les points d’émission et de réception de l’onde permet de mesurer les vitesses en fonction de l’anisotropie du matériau, ce qui, à terme, peut permettre de remonter à ses constantes d’élasticité.
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7

Minh, Dao Quang. « Evaluating the respiratory compromise of primary liver tumor treatment by high-frequency waves under the guidelines of ultrasonic surgery in patients with normal lung function ». Journal of functional ventilation and pulmonology 10, no 30 (15 mars 2019) : 46–49. http://dx.doi.org/10.12699/jfvpulm.10.30.2019.46.

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8

TOUBAL, M., E. RADZISZEWSKI, M. ASMANI, M. OURAK et B. NONGAILLARD. « CARACTÉRISATION DU SANG PAR ULTRASONS HAUTES FRÉQUENCES ». Le Journal de Physique IV 02, no C1 (avril 1992) : C1–771—C1–774. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19921168.

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Tiano, Martin. « Souple à haute fréquence ». Pour la Science N° 533 – mars, no 3 (25 février 2022) : 17. http://dx.doi.org/10.3917/pls.533.0017.

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La Rochebrochard, Jean de. « La création d’entreprise à haute fréquence ». Le journal de l'école de Paris du management N°138, no 4 (2019) : 23. http://dx.doi.org/10.3917/jepam.138.0023.

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11

Shehata, I. A. « Ultrasons focalisés de haute intensité : l’imagerie est essentielle ». Journal de Radiologie Diagnostique et Interventionnelle 96 (septembre 2015) : S95—S98. http://dx.doi.org/10.1016/j.jradio.2013.06.013.

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ASMANI, M., E. RADZISZEWSKI, M. TOUBAL, M. OURAK et B. NONGAILLARD. « CARACTÉRISATION DE SOLUTIONS AQUEUSES DE GLUCIDES PAR ULTRASONS HAUTES FRÉQUENCES ». Le Journal de Physique IV 02, no C1 (avril 1992) : C1–911—C1–914. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19921199.

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Canuet, Alexis. « Les abus du trading de haute fréquence ». Alternatives Économiques N° 307, no 11 (1 novembre 2011) : 52. http://dx.doi.org/10.3917/ae.307.0052.

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Dreyfuss, D., J. D. Ricard et S. Gaudry. « Ventilation par oscillations à haute fréquence : rideau ? » Réanimation 24, no 1 (janvier 2015) : 4–10. http://dx.doi.org/10.1007/s13546-015-1034-x.

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OURAK, M., M. RAVEZ, B. NONGAILLARD et M. OUAFTOUH. « CAPTEUR ULTRASONORE HAUTE-FRÉQUENCE À ABSORBEUR ACTIF ». Le Journal de Physique IV 02, no C1 (avril 1992) : C1–665—C1–668. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19921144.

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Hoang, Cong-Tuan, Iouli Tchiguirinskaia, Daniel Schertzer et Shaun Lovejoy. « Caractéristiques multifractales et extrêmes de la précipitation à haute résolution, application à la détection du changement climatique ». Revue des sciences de l’eau 27, no 3 (15 décembre 2014) : 205–16. http://dx.doi.org/10.7202/1027806ar.

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Résumé :
La qualité des statistiques des précipitations, notamment les courbes Intensité-Durée-Fréquence, dépend étroitement de la fiabilité des données disponibles. Or, il a été montré que la plupart des séries temporelles provenant de pluviomètres à augets basculants ont une fréquence effective de mesure inférieure à celle assumée. Cette question est particulièrement importante pour l'hydrologie urbaine qui doit prendre en compte les fluctuations hautes fréquences des précipitations. Des études préliminaires ont montré que le nombre d'inondations estimé à l’aide de données à basse fréquence temporelle était plus faible que celui obtenu à l’aide des données à haute fréquence temporelle. Le déficit en données à haute fréquence peut conduire à d’apparentes ruptures des lois d’échelle, ce qui complique inutilement et notoirement la modélisation des précipitations. Il est donc indispensable de quantifier la qualité des données avant de les utiliser. Nous présentons une procédure SERQUAL qui permet de répondre à cette question et nous utilisons cette procédure SERQUAL pour sélectionner les sous-séries ayant les qualités requises pour des analyses à haute résolution. L’approche multifractale est alors appliquée sur les données sélectionnées pour caractériser la structure temporelle et le comportement extrême de la pluie. Cet article présente ainsi une estimation fiable des paramètres multifractaux de la pluie à haute résolution de cinq minutes pour les départements français de l’Isère (38), des Yvelines (78), du Var (83) et du Val-de-Marne (94). Ces paramètres peuvent être utilisés pour caler ou valider des modèles statistiques ou stochastiques. D’autre part, l’évolution des caractéristiques multifractales peut être aussi utilisée pour évaluer des conséquences hydrologiques du changement climatique. Les résultats obtenus montrent que l’influence du changement climatique n’est pas perceptible sur les précipitations pour les périodes étudiées en région Ile-de-France.
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Said, Myriam Ben, Mounir Ben Mustapha, Dhekra Trabelsi, Abdennaceur Hassen et Chammam Abdeljellil. « Impact du mode d'alimentation électronique d'une lampe UV-C sur le processus de désinfection des eaux ». Revue des sciences de l’eau 24, no 3 (28 novembre 2011) : 241–50. http://dx.doi.org/10.7202/1006475ar.

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Résumé :
En vue d’améliorer le processus de désinfection des eaux (usées et potables) par irradiation UV-C, une lampe UV-C à vapeur de mercure à basse pression est mise en fonctionnement en utilisant deux types d’alimentation électronique : une alimentation électronique traditionnelle de 50 Hz, et une alimentation électronique modifiée à haute fréquence de 64 KHz. L’exploitation des résultats de la cinétique d’inactivation bactérienne par un modèle de simulation mathématique, le modèle de « Series-Events », a permis de mettre en relief l’amélioration du processus de traitement par irradiation UV, en utilisant une lampe UV à basse pression, alimentée à haute fréquence. Cette amélioration est traduite par l’augmentation de l’abattement bactérien avec une réduction notable du temps d’exposition UV par rapport à celui déterminé après une irradiation par une lampe UV-C classique. En plus, la détermination du coefficient de réactivation bactérienne (Cr), après la mise en repos des bactéries postirradiées en présence et ou en absence de la lumière visible, montre une inactivation irréversible des bactéries testées par les mécanismes de réactivation photodépendants et photoindépendants, dans le cas d’irradiation par une lampe UV-C alimentée à haute fréquence. L’augmentation de l’abattement irréversible des bactéries testées à un temps d’exposition réduit est en rapport direct avec l’augmentation du flux spectral UV monochromatique de la raie 253,7 nm fourni par la lampe UV à basse pression, alimentée à haute fréquence (64 KHz). Cette augmentation de flux UV de germicide permet de surmonter les inconvénients liés à l’utilisation d’une lampe UV conventionnelle, à savoir la détermination de la dose létale et le problème de réactivation bactérienne après traitement par la lumière ultraviolette.
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Alouini, Mehdi. « L’optique hyperfréquence : un défi perpétuel ». Photoniques, no 93 (septembre 2018) : 24–29. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20189324.

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Résumé :
D’une science que l’on pouvait qualifier de confidentielle il y a trente ans, car s’adressant principalement aux besoins de la défense comme le radar et la guerre électronique, l’optique hyperfréquence s’est démocratisée ces dernières années. Elle s’invite désormais dans la plupart des nouveaux systèmes électroniques haute fréquence, les télécommunications optiques cohérentes et la métrologie temps-fréquence par exemple.
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Alouini, Mehdi. « L’optique hyperfréquence : un défi perpétuel ». Photoniques, no 98 (septembre 2019) : 28–33. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199828.

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Résumé :
D’une science que l’on pouvait qualifier de confidentielle il y a trente ans, car s’adressant principalement aux besoins de la défense comme le radar et la guerre électronique, l’optique hyperfréquence s’est démocratisée ces dernières années. Elle s’invite désormais dans la plupart des nouveaux systèmes électroniques haute fréquence, les télécommunications optiques cohérentes et la métrologie temps-fréquence par exemple.
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Durana, Gabrielle. « Trading à haute fréquence, une innovation de trop ». Esprit Mars/Avril, no 3 (2013) : 177. http://dx.doi.org/10.3917/espri.1303.0177.

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Theissen, J. L., P. P. Lunkenheimer, F. J. Mersch, G. Frieling, K. Redmann et P. Lawin. « Ventilation à haute fréquence. Etude des mécanismes d'action ». Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 7, no 3 (janvier 1988) : 233–39. http://dx.doi.org/10.1016/s0750-7658(88)80117-5.

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-JACOMINO, Jean-Marie. « Nouvelle approche des applications haute fréquence dans l'industrie ». Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no 06 (1996) : 46. http://dx.doi.org/10.3845/ree.1996.074.

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de Luca, Arnaud, Katia Barsotti, Jérôme Roumy et Régis Hankard. « Mesure des plis cutanés par échographie haute-fréquence ». Cahiers de Nutrition et de Diététique 49, no 3 (juin 2014) : 126–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.cnd.2014.01.005.

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Dubernard, G. « Traitement des endométrioses rectales par ultrasons focalisés à haute intensité (HIFU) ». Gynécologie Obstétrique Fertilité & ; Sénologie 50, no 5 (mai 2022) : 448. http://dx.doi.org/10.1016/j.gofs.2022.02.060.

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Ghoneim, Tarek. « Traitement par ultrasons focalisés à haute intensité pour l’adénocarcinome de prostate ». Interbloc 37, no 4 (octobre 2018) : 210–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.bloc.2018.10.002.

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Germain, Laurent, et Hervé Boco. « Le trading à haute fréquence : lutter contre les bandits ». SAY N° 5, no 3 (25 juin 2021) : 134–35. http://dx.doi.org/10.3917/say.005.0134.

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Picoche, Jacqueline, et Marie Luce Honeste. « Les figures éteintes dans le lexique de haute fréquence ». Langue française 101, no 1 (1994) : 112–24. http://dx.doi.org/10.3406/lfr.1994.6336.

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Lapshin, Evgueny A., et Grigori P. Panasenko. « Homogénéisation des équations non-linéaires de l'acoustique haute fréquence ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 325, no 8 (octobre 1997) : 931–36. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(97)80141-3.

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Doizi, S., P. Kronenberg et O. Traxer. « Différences entre lithotripsie laser haute fréquence et long pulse ». Progrès en Urologie 26, no 13 (novembre 2016) : 837–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.09.043.

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Le Quilliec, G., G. Inglebert, M. Drissi-Habti, H. P. Lieurade, P. Macquet, L. Jubin et M. Afzali. « Modélisation du martelage à haute fréquence des assemblages soudés ». Matériaux & ; Techniques 100, no 4 (2012) : 309–16. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2012030.

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Albrieux, M., P. Pegourie, D. Satger, M. Bru et J. P. Romanet. « 026 Examen des naevi choroïdiens en échographie haute fréquence ». Journal Français d'Ophtalmologie 32 (avril 2009) : 1S24. http://dx.doi.org/10.1016/s0181-5512(09)73164-x.

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Tao, H., et C. Bathias. « Etude expérimentale du fretting-fatigue à très haute fréquence ». Revue de Métallurgie 93, no 5 (mai 1996) : 687–96. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199693050687.

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Basson, E., O. Claris, F. Chapuis, S. Besnier, JC Picaud, A. Lapillonne et BL Salle. « Ventilation par oscillation à haute fréquence et surfactant exogène ». Archives de Pédiatrie 3, no 12 (décembre 1996) : 1294–95. http://dx.doi.org/10.1016/s0929-693x(97)85975-1.

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Givry, Alexandra. « La régulation du trading haute fréquence : approche française et difficultés ». Annales des Mines - Réalités industrielles Février 2015, no 1 (2015) : 74. http://dx.doi.org/10.3917/rindu1.151.0074.

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Butin, E., J. P. Viale, C. Magnin, J. M. Wasmer et J. Motin. « Jet-ventilation à haute fréquence au cours d'une fistule œsotrachéale ». Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 6, no 2 (janvier 1987) : 115–16. http://dx.doi.org/10.1016/s0750-7658(87)80114-4.

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Kabbaj, M., M. Gendry, J. Durand et L. Cot. « Nitruration du titane par plasma haute fréquence d'azote et d'ammoniac ». Thin Solid Films 173, no 1 (juin 1989) : 83–93. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(89)90540-3.

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Coulange, Christian. « Les ultrasons focalisés de haute intensité dans le cancer de la prostate localisé ». Cancer/Radiothérapie 9, no 6-7 (novembre 2005) : 377–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.canrad.2005.07.009.

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Gyger, M., A. Pontet et F. Schenk. « Le canal acoustique chez les Rongeurs : les émissions à haute fréquence ». Revue suisse de zoologie. 93 (1986) : 623–40. http://dx.doi.org/10.5962/bhl.part.79502.

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Kronenberg, P., et O. Traxer. « Comparaison in vitro de la lithotripsie laser haute et basse fréquence ». Progrès en Urologie 23, no 13 (novembre 2013) : 1057. http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.092.

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Riffaud, L., et B. Bruneau. « Intérêt de l’échographie haute fréquence dans les déformations crâniennes du nourrisson ». Neurochirurgie 56, no 6 (décembre 2010) : 530–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuchi.2010.10.020.

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Guerin, M., G. Leftheriotis, Y. Le Corre, M. Étienne, R. Amode, A. Croué, N. Navasiolava et al. « Échographie cutanée haute fréquence (HFUS) des lésions de pseudoxanthome élastique (PXE) ». Annales de Dermatologie et de Vénéréologie 140, no 12 (décembre 2013) : S566. http://dx.doi.org/10.1016/j.annder.2013.09.461.

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Goupil, Luc. « Trading à haute fréquence : empreinte de marché et enjeux de régulation ». Revue d'économie financière 110, no 2 (2013) : 277. http://dx.doi.org/10.3917/ecofi.110.0277.

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Large, Wayne. « Comment une infirmière aborde l'emploi de la ventilation à haute fréquence ». Intensive Care Nursing 2, no 3 (1987) : 143. http://dx.doi.org/10.1016/0266-612x(87)90116-7.

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MORIETTE, G., et P. JARREAU. « Ventilation à haute fréquence chez le nouveau-néNeonatal high-frequency ventilation. » Réanimation 11, no 1 (janvier 2002) : 16–27. http://dx.doi.org/10.1016/s1624-0693(01)00201-8.

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Druon, Frédéric, Marc Sentis, François Salin, Catherine Le Blanc, Pascal Salières, Fabien Quéré et Philippe Zeitoun. « Générer des impulsions laser ultra-brèves de très haute intensité : la technique du CPA ». Reflets de la physique, no 61 (mars 2019) : 13–25. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/201961013.

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Résumé :
Il y a un avant et un après l’article publié en 1985 par Donna Strickland et Gérard Mourou [1] faisant la démonstration de l’amplification par dérive de fréquence (CPA pour Chirped pulse amplification). Le présent dossier de Reflets de la physique a pour but de donner une vue d’ensemble de cette technologie et de ses différentes implications. Le principe de l’amplification par dérive de fréquence est d’abord présenté, avec son développement dans le monde des lasers. Ensuite, sont décrites les applications industrielles relatives au micro-usinage et à l’ophtalmologie, qui concernent les intensités moyennes (1013 - 1014 W cm-2). Les applications à la recherche couvrent les intensités plus fortes (1014 - 1018 W cm-2), qui permettent la génération d’impulsions ultra-courtes et de sources nouvelles de photons et de particules, jusqu’à la ultra-haute intensité (1018 - 1022 W cm-2 et au-delà...) et les lasers multipétawatts.
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Puech, M. « 228 Iris plateau : apport de l’imagerie par UBM (échographie de haute fréquence) ». Journal Français d'Ophtalmologie 31 (avril 2008) : 81. http://dx.doi.org/10.1016/s0181-5512(08)70825-8.

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Bellemain, A., A. Ghimouz, P. Goater, C. Lentschener et M. Esteve. « Pneumothorax bilatéral au retrait du cathéter de jet ventilation à haute fréquence ». Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 25, no 4 (avril 2006) : 401–3. http://dx.doi.org/10.1016/j.annfar.2005.11.024.

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Grossard, Ludovic, et François Reynaud. « Aloha : L’optique non linéaire et fibrée au service de la haute résolution en astronomie ». Photoniques, no 117 (2022) : 30–35. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202211730.

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Résumé :
Le projet ALOHA propose une nouvelle génération d’instruments dédiés à l’imagerie haute résolution en astronomie. Celui-ci a pour objectif de relier un réseau de télescopes hectométrique par fibre optique en utilisant conjointement la somme de fréquence pour adapter le rayonnement astronomique à un dispositif optimisé avec des composants fibrés ou guidés issus de la bande télécom. Ce travail a été effectué au laboratoire XLIM et sur ciel à l’observatoire du Mount Wilson (CA USA).
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Leenhardt, L., B. Franc, F. Menegaux, A. Rouxel, E. de Kerviler, P. Bourrier, E. Le Nestour et O. Esnault. « Modifications echographiques et histologiques apres traitement par ultrasons focalises de haute intensite des nodules thyroidiens ». Journal de Radiologie 88, no 10 (octobre 2007) : 1440. http://dx.doi.org/10.1016/s0221-0363(07)81338-2.

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Rouvière, O., N. Girouin, A. Ben Cheikh, L. Glas, P. Ryon-Taponnier, F. Mège-Lechevallier, A. Gelet et D. Lyonnet. « Cancer prostatique traite par ultrasons focalises de haute intensite : detection des recidives locales par IRM ». Journal de Radiologie 89, no 10 (octobre 2008) : 1426. http://dx.doi.org/10.1016/s0221-0363(08)76329-7.

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