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Статті в журналах з теми "Procédés laser"

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Verdier, Emma, and Marc Faucon. "Acheter une prestation de procédés laser." Photoniques, no. 118 (2023): 53–56. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202311853.

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Анотація:
Le développement des études de l’interaction laser/matériau allié aux progrès technologiques croissants des fournisseurs de sources laser ainsi que des éléments constituant les systèmes d’usinage permettent depuis plusieurs dizaines d’années d’accompagner industriels et enseignants chercheurs dans l’intégration de procédés laser pour leurs activités de sous-traitance ou de recherche développement et innovation.
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Gallais, Laurent, and Philippe Cormont. "Procédés d’usinage laser CO2 de composants optiques en silice." Photoniques, no. 112 (2022): 32–36. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202211232.

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Анотація:
Les procédés par laser CO2 sont particulièrement adaptés aux traitements de surface de composants optiques en silice : lissage, refonte, micro-usinage. Cet article décrit la physique d’interaction laser matière et la mise en oeuvre pour adresser des applications dans le domaine des lasers de puissance : réparation de défauts de surface et amélioration de la tenue au flux laser des composants en silice du Laser Mégajoule.
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3

Rameau, Bruno, Sophie Pettier, Guillaume Lafoy, Charly Loumena, and Rainer Kling. "Nouveaux procédés de préparation de surface par laser." Photoniques, no. 84 (November 2016): 31–32. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20168431.

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4

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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Анотація:
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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El Kurdi, Moustafa, Emilie Sakat, Jean-Michel Hartmann, Vincent Reboud, Alexei Chelnokov, Nicolas Pauc, Vincent Calvo, Philippe Boucaud, and Fréderic Bœuf. "Laser infrarouge à base de semi-conducteurs de la filière silicium." Photoniques, no. 109 (July 2021): 40–43. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202110940.

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Анотація:
Nous présentons les récents développements scientifiques et techniques liés aux sources lasers infrarouges en micro-cavités à base d’alliages germanium-étain (GeSn). Ces alliages sont des matériaux semi-conducteurs de la filière silicium compatibles avec les procédés de fabrication bas coût de l’industrie de la micro-électronique. Un des enjeux est d’obtenir un alignement direct de la structure de bande électronique avec ces éléments de la colonne IV.
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Clerc, Michel, and Paul Rigny. "Physique des procédés de séparation des isotopes de l'uranium par laser." Revue Générale Nucléaire, no. 6 (November 1985): 513–23. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19856513.

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Noel, Laurent, Amine Khitous, Quentin Kirscher, Céline Molinaro, Dominique Berling, and Olivier Soppera. "Écriture laser de materiaux fonctionnels inorganiques preparés par voie sol-gel." Photoniques, no. 112 (2022): 43–47. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202211243.

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Анотація:
Les matériaux semi-conducteurs ont des propriétés optoélectroniques intéressantes pour de nombreuses applications microélectroniques. Leur introduction sous forme de films minces sur des substrats fragiles, tels que du verre fin, des feuilles de plastique souple ou des pièces imprimées en 3D, permet de créer de nouveaux matériaux intelligents en introduisant des capteurs ou des photodétecteurs. Dans cet article, nous illustrons l’intérêt de nouvelles approches basées sur des technologies laser et une chimie sol-gel pour intégrer des matériaux fonctionnels inorganiques semi-conducteurs ou diélectriques, dans des procédés rapides, agiles, avec des résolutions spatiales aux échelles micro et nanométriques.
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Millon, Célia, Arnaud Vanhoye, and Anne-Françoise Obaton. "Ultrasons laser pour la détection de défauts sur pièces de fabrication additive métallique." Photoniques, no. 94 (November 2018): 34–37. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20189434.

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Анотація:
La fabrication additive (FA), notamment la FA de pièces métalliques, connait un essor dans les secteurs de pointe comme l’aéronautique ou le médical de par les possibilités accrues en termes de complexité géométrique, de fonctionnalités ou encore de personnalisation des pièces. Cependant, les poudres métalliques et la fusion laser mis en oeuvre dans certains procédés lors de la fabrication conduisent parfois à des défauts, comme par exemple des manques de fusion. Pour réduire les coûts de production engendrés par des pièces finies mais non conformes, la fabrication de ces pièces appelle à développer un contrôle en ligne. Les ultrasons laser (UL), non destructifs et sans contact, sont une piste prometteuse : ils combinent la sensibilité d’un contrôle par ultrasons avec la flexibilité d’un système optique.
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Stauter, C., J. Fontaine, and A. Biernaux. "Contrôle de procédés durant le micro-usinage de céramique par laser à excimère." Annales de Physique 19 (October 1994): C1–253—C1–260. http://dx.doi.org/10.1051/anphys/1994057.

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Belhadj, Abdenabi, Jean-Michel Dumas, Aristos Christou, Georges Kiriakidis, Pierre Audren, Jonathan Goostray, and Hugh Thomas. "Caractéristiques électriques de transistors à mobilité électronique élevée utilisant des superréseaux AlAs-GaAs de type N et fabriqués á I’aide de procédés laser." Annales des Télécommunications 45, no. 5-6 (May 1990): 329–33. http://dx.doi.org/10.1007/bf02995134.

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Vinet, France. "Vidéodisque et disque optique numérique en documentation." Documentation et bibliothèques 31, no. 3 (October 29, 2018): 113–18. http://dx.doi.org/10.7202/1052779ar.

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Анотація:
Depuis déjà plusieurs années, l’explosion documentaire suscite de nombreuses discussions quant à la conservation, au stockage et à l’accessibilité de l’information. La fin des années 70 a vu apparaître un nouveau mode de stockage et de repérage : le vidéodisque. Qu’il se nomme vidéodisque, disque optique ou « laser disk », ce procédé s’impose de plus en plus comme une solution permanente pour « absorber » la quantité phénoménale d’information produite ou conservée par tout organisme. L’auteure présente un profil technique des vidéodisques et des disques optiques tout en jetant un regard critique sur leur avenir dans le monde de la documentation.
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Stauter, C., J. Fontaine, and Th Engel. "Micro-usinage par laser à impulsions courtes : contrôle de procédé et applications." Annales de Physique 20, no. 5-6 (1995): 567–68. http://dx.doi.org/10.1051/anphys:199556014.

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Chambonnet, D. "Le dépôt de films minces par ablation laser : un procédé confiné à des niches industrielles ?" Le Journal de Physique IV 09, PR5 (May 1999): PR5–125—PR5–130. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1999539.

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ANSOBORLO, E., M. CLARAZ, M. H. HENGE-NAPOLI, H. MÉTIVIER, J. GARDEN, and M. C. CHEYNET. "Etude de l'exposition industrielle à des aérosols d'uranium dans le procédé d'enrichissement par laser. Méthodes et résultats." Radioprotection 30, no. 1 (January 1995): 13–24. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/1995020.

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Antou, G., F. Hlawka, G. Montavon, M. Bach, A. Cornet, and C. Coddet. "Analyses par diffraction de rayons X sur des revêtements barrières thermiques réalisés par un procédé hybride plasma-laser." Journal de Physique IV (Proceedings) 118 (November 2004): 247–57. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004118029.

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Desmaison, Olivier, Michel Bellet, and Gildas Guillemot. "Modélisation du procédé de soudage hybride Arc / Laser par une approche level set application aux toles d'aciers de fortes épaisseurs." MATEC Web of Conferences 7 (2013): 02003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20130702003.

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Ren, Enyang. "Etude de la répartition sur le substrat de particules de poudre injectées par un fluide porteur dans le procédé de dépôt par faisceau laser." Journal de Physique III 4, no. 10 (October 1994): 1971–79. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994251.

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Atri, Mostafa, Mark R. Gertner, Masoom A. Haider, Robert A. Weersink, and John Trachtenberg. "Contrast-enhanced ultrasonography for real-time monitoring of interstitial laser thermal therapy in the focal treatment of prostate cancer." Canadian Urological Association Journal 3, no. 2 (April 25, 2013): 125. http://dx.doi.org/10.5489/cuaj.1044.

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Анотація:
Introduction: We report a case study of the application of contrastenhancedultrasonography (CEUS) for intraoperative monitoringof thermal ablation of a single focus of prostate cancer.Methods: A patient presented with biopsy-proven, solitary-focus,low-risk prostate cancer and was recruited into a clinical trial ofinterstitial laser thermal focal therapy. Multiparametric magneticresonance imaging (MRI) was used to locate the single dominantfocus, and photothermal ablation was performed at the tumoursite under the guidance of transrectal ultrasonography. TransrectalCEUS using systemic bolus injections of the intravascular contrastagent Definity was performed immediately before, several timesduring and on completion of therapy. Lesions observed on CEUSwere compared with treatment effect as measured by tissue devascularizationon 1-week gadolinium (Gd)–enhanced MRI.Results: Baseline images showed CEUS contrast-agent signalthroughout the prostate. During and after treatment, large hypocontrastregions were observed surrounding the treatment fibres, indicatingthe presence of an avascular lesion resulting from photothermaltherapy. Lesion size was found to increase during the deliveryof thermal energy. Lesion size measured using CEUS (16 × 11 mm)was similar to the 7-day lesion measured using Gd-enhancedT1-weighted MRI.Conclusion: Focal therapy for prostate cancer requires both completetreatment of the dominant tumour focus and minimal morbidity.The application of CEUS during therapy appears to providean excellent measure of the actual treatment effect. Hence, it can beused to ensure that the therapy encompasses the whole target butdoes not extend to surrounding critical structures. Future clinicalstudies are planned with comparisons of intraoperative CEUS toGd-enhanced MRI at 7 days and whole-mount pathology samples.Introduction : Nous décrivons un cas d’application de la techniqued’échographie de contraste pour la surveillance peropératoire pendantl’ablation thermique d’un cancer de la prostate à foyer unique.Méthodologie : Le patient présentait un cancer de la prostate à faiblerisque et à foyer unique confirmé par biopsie et a été inscrit àun essai clinique portant sur la thérapie thermique interstitiellepar laser. Après une épreuve d’IRM à paramètres multiples en vuede localiser le foyer dominant unique, on a procédé à une ablationphotothermique guidée par échographie transrectale. On aeffectué une échographie transrectale à l’aide d’injections bolusintravasculaires de l’agent de contraste Definity immédiatementavant l’ablation, de même que plusieurs fois pendant l’interventionet à la fin de celle-ci. Les lésions observées lors de l’échographiede contraste ont été comparées à l’effet du traitement, tel quemesuré par la dévascularisation tissulaire lors d’une épreuve d’IRMavec injection de Gd une semaine plus tard.Résultats : Les images initiales montrent le signal de l’agent decontraste dans toute la prostate. Pendant et après le traitement, degrandes zones d’hypocontraste ont été observées autour des zonesde traitement, indiquant la présence d’une lésion avasculairecausée par la thérapie photothermique. La taille de la lésion s’estaccrue pendant la libération de l’énergie thermique. La taille dela lésion, telle que mesurée par échographie de contraste (16 ×11 mm) n’avait pas changé une semaine plus tard lors de l’épreuved’IRM T1 avec injection de Gd.Conclusion : La thérapie focale appliquée à la prostate requiert letraitement complet du foyer tumoral dominant et une morbiditéminimale. Le recours à l’échographie de contraste durant le traitementsemble un excellent moyen de mesurer l’effet réel du traitement.On peut donc l’utiliser pour assurer que le traitement englobetoute la zone cible sans s’étendre aux structures adjacentes.D’autres études cliniques comparant les résultats à ceux de l’IRMavec injection de Gd après 7 jours et des échantillons anatomopathologiquesin toto sont prévues.
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AUDOUARD, Éric. "Procédés laser femtoseconde - Applications industrielles des impulsions ultrabrèves." Optique Photonique, September 2023. http://dx.doi.org/10.51257/a-v2-e6455.

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Palla, Marie, Florian Le Bourdais, and Jean-Paul Garandet. "Caractérisation du champ de température par ultrasons, Application à la fabrication additive par fusion sur lit de poudre." e-journal of nondestructive testing 28, no. 9 (September 2023). http://dx.doi.org/10.58286/28535.

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Анотація:
Les procédés de fabrication additive par fusion laser sur lit de poudre (FLLP) permettent aujourd’hui de fabriquer des composants métalliques à géométrie complexe, aux propriétés performantes. Parmi les différents paramètres impliqués dans le procédé, la température joue un rôle fondamental, car elle contrôle la fusion de la poudre, la solidification et la formation de la microstructure à partir du bain liquide. Différentes techniques existent pour mesurer la température à la surface d’une pièce, comme des mesures par pyromètres ou caméra infra-rouge. Cependant, le champ de température interne reste difficile à estimer par ces méthodes conventionnelles. L’objectif de nos travaux est d’étudier l’évolution du champ de température d’un objet en cours de construction, en proposant une technique de suivi in situ, basée sur la sensibilité des ondes élastiques à la température du milieu de propagation. Un dispositif expérimental a été développé afin de mesurer simultanément des temps de vol en impulsion-écho pendant l’élaboration d’une pièce cylindrique ainsi que températures à l’aide de thermocouples. Un modèle thermique par éléments finis a été développé afin de corréler les variations de temps de vol et de température observées au cours de la fabrication. Dans ce papier, la technique ultrasonore proposée ainsi que les mesures expérimentales réalisées sont exposées. Le modèle et la confrontation de ses résultats aux données expérimentales sont présentés.
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Fortes-Patella, R., G. Challier, J. L. Reboud, and A. Archer. "Energy Balance in Cavitation Erosion: From Bubble Collapse to Indentation of Material Surface." Journal of Fluids Engineering 135, no. 1 (January 1, 2013). http://dx.doi.org/10.1115/1.4023076.

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Анотація:
An original approach based on energy balance between vapor bubble collapse, emitted pressure wave, and neighboring solid wall response was proposed, developed, and tested to estimate the aggressiveness of cavitating flows. In the first part of the work, to improve a prediction method for cavitation erosion (Fortes-Patella and Reboud, 1998, “A New Approach to Evaluate the Cavitation Erosion Power,” ASME J. Fluids Eng., 120(2), pp. 335–344; Fortes-Patella and Reboud, 1998, “Energetical Approach and Impact Efficiency in Cavitation Erosion,” Proceedings of Third International Symposium on Cavitation, Grenoble, France), we were interested in studying the pressure waves emitted during bubble collapse. The radial dynamics of a spherical vapor/gas bubble in a compressible and viscous liquid was studied by means of Keller's and Fujikawa and Akamatsu's physical models (Prosperetti, 1994, “Bubbles Dynamics: Some Things we did not Know 10 Years Ago,” Bubble Dynamics and Interface Phenomena, Blake, Boulton-Stone, Thomas, eds., Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands, pp. 3–15; Fujikawa and Akamatsu, 1980, “Effects of Non-Equilibrium Condensation of Vapor on the Pressure Wave Produced by Collapse of a Bubble in Liquid,” J. Fluid Mech., 97(3), pp. 481–512). The pressure amplitude, the profile, and the energy of the pressure waves emitted during cavity collapses were evaluated by numerical simulations. The model was validated by comparisons with experiments carried out at Laboratoire Laser, Plasma et Procédés Photoniques (LP3-IRPHE) (Marseille, France) with laser-induced bubble (Isselin et al., 1998, “Investigations of Material Damages Induced by an Isolated Vapor Bubble Created by Pulsed Laser,” Proceedings of Third International Symposium on Cavitation, Grenoble, France; Isselin et al., 1998, “On Laser Induced Single Bubble Near a Solid Boundary: Contribution to the Understanding of Erosion Phenomena,” J. Appl. Phys., 84(10), pp. 5766–5771). The efficiency of the first collapse ηwave/bubble (defined as the ratio between pressure wave energy and initial bubble potential energy) was evaluated for different bubble collapses. For the cases considered of collapse in a constant-pressure field, the study pointed out the strong influence of the air contents on the bubble dynamics, on the emitted pressure wave characteristics, and on the collapse efficiency. In the second part of the study, the dynamic response and the surface deformation (i.e., pit profile and pit volume) of various materials exposed to pressure wave impacts was simulated making use of a 2D axisymmetric numerical code simulating the interaction between pressure wave and an elastoplastic solid. Making use of numerical results, a new parameter β (defined as the ratio between the pressure wave energy and the generated pit volume) was introduced and evaluated for three materials (aluminum, copper, and stainless steel). By associating numerical simulations and experimental results concerning pitted samples exposed to cavitating flows (volume damage rate), the pressure wave power density and the flow aggressiveness potential power were introduced. These physical properties of the flow characterize the cavitation intensity and can be related to the flow hydrodynamic conditions. Associated to β and ηwave/bubble parameters, these power densities appeared to be useful tools to predict the cavitation erosion power.
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Saddoud, Romain, Kévyn Perlin, Michel Pellat, and Natalia Sergeeva-Chollet. "Développement de l’outil de contrôle in-situ par Courants de Foucault de pièces en cours de Fabrication pour la technique L-PBF." e-journal of nondestructive testing 28, no. 9 (September 2023). http://dx.doi.org/10.58286/28459.

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Анотація:
Le procédé de fabrication additive par fusion laser sur lit de poudre (L-PBF) est couramment utilisé pour la fabrication de pièces métalliques complexes. Pour garantir la qualité des pièces, une surveillance continue pendant le processus de fabrication par un instrument est nécessaire. Les solutions industrielles existantes sont limitées dans la mesure où elles se limitent à la détection d'anomalies dans les paramètres de l'état de la machine ou dans les couches superficielles de la pièce en cours de fabrication. Le contrôle par courants de Foucault est une méthode prometteuse de contrôle non destructif qui pourrait être appliquée pour l'inspection couche par couche du matériau fusionné pendant la fabrication de la pièce. Cette inspection permet de suivre l'évaluation des défauts non seulement à la surface de la dernière couche fusionnée, mais aussi à l'échelle de plusieurs couches fusionnées. Un capteur à courants de Foucault a été développé et adapté pour effectuer des mesures dans une machine L-PBF pendant la phase de fabrication (in-situ). Les performances et le potentiel de la technique en termes d'intégration et d’évaluation des défauts dans la machine ont été étudiés. Les résultats obtenus ont permis d'évaluer les limites de détection en fonction de la largeur et de la hauteur des défauts pendant la fabrication de la pièce. L'influence de la présence de poudre autour de la zone fusionnée a également été étudiée.
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