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	<title>Institut Langevin - Ondes et Images</title>
	<link>https://www.institut-langevin.espci.fr/</link>
	<description>Site de l'Institut Langevin (Ondes et Images), ESPCI</description>
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		<title>Institut Langevin - Ondes et Images</title>
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		<title>Acoustique sous-marine</title>
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		<dc:date>2013-10-22T15:45:07Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Christian Dorme</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Les premi&#232;res applications concr&#232;tes de l'acoustique au milieu sous-marin remontent au d&#233;but du XXe si&#232;cle. Aujourd'hui les ondes acoustiques en milieu marin offrent pratiquement les m&#234;mes possibilit&#233;s que le radar et les ondes radio dans l'atmosph&#232;re et dans l'espace. De fa&#231;on active, les ondes acoustiques sont utilis&#233;es dans l'oc&#233;an pour d&#233;tecter et localiser des obstacles et des cibles (sonar appliqu&#233; &#224; la d&#233;tection des mines, des bancs de poissons, ...), pour caract&#233;riser le milieu (&#8230;)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://www.institut-langevin.espci.fr/acoustique_physique" rel="directory"&gt;Acoustique physique&lt;/a&gt;


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	</item>
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		<title>Contr&#244;le non destructif</title>
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		<dc:date>2013-10-22T15:41:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Christian Dorme</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Contr&#244;le non destructif d'un roulement &#224; billes employ&#233; en a&#233;ronautique.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Une impulsion laser infrarouge de forte puissance (non visible sur cette photo) est focalis&#233;e en un point de la surface du mat&#233;riau &#224; inspecter. La dilatation thermique qui en r&#233;sulte donne naissance &#224; une onde acoustique de surface, que l'on d&#233;tecte de l'autre c&#244;t&#233; de la bille. Gr&#226;ce &#224; une sonde laser interf&#233;rom&#233;trique (faisceau rouge), la composante normale du d&#233;placement engendr&#233; par l'onde est mesur&#233;e et (&#8230;)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://www.institut-langevin.espci.fr/acoustique_physique" rel="directory"&gt;Acoustique physique&lt;/a&gt;


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		<title>Cristaux phononiques</title>
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		<dc:date>2013-10-22T15:38:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Christian Dorme</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Les ondes, de quelque nature qu'elles soient, ob&#233;issent aux m&#234;mes types d'&#233;quations et aux m&#234;me sym&#233;tries essentielles (r&#233;ciprocit&#233;, r&#233;versibilit&#233;). Il est donc possible de r&#233;aliser avec des ondes acoustiques l'&#233;quivalent d'exp&#233;riences d'optique ou de m&#233;canique quantique. Le grand avantage des ondes acoustiques r&#233;side dans leur facilit&#233; d'utilisation, notamment dans la possibilit&#233; de mesurer directement le champ, et non la simple intensit&#233; moyenne. L'exp&#233;rience pr&#233;sent&#233;e ici illustre l'effet (&#8230;)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://www.institut-langevin.espci.fr/acoustique_physique" rel="directory"&gt;Acoustique physique&lt;/a&gt;


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	</item>
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		<title>Acoustique non-lin&#233;aire</title>
		<link>https://www.institut-langevin.espci.fr/acoustique_non_lineaire</link>
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		<dc:date>2013-10-22T15:34:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Christian Dorme</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;L'acoustique est un ph&#233;nom&#232;ne essentiellement lin&#233;aire, car les ondes acoustiques ne cr&#233;ent que de petites perturbations du milieu dans lequel elles se propagent. Pourtant, les effets non lin&#233;aires, cumul&#233;s sur de longues distances, modifient tr&#232;s significativement la forme de l'onde initialement &#233;mise. Etudier l'acoustique non lin&#233;aire permet, par exemple, de comprendre la formation du &#171; bang sonique &#187; (d&#233;tonation balistique des corps supersoniques ; sous l'effet de la surpression, la (&#8230;)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://www.institut-langevin.espci.fr/acoustique_physique" rel="directory"&gt;Acoustique physique&lt;/a&gt;


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	</item>
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		<title>Telecommunications en milieu complexe</title>
		<link>https://www.institut-langevin.espci.fr/telecommunications_en_milieu_complexe</link>
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		<dc:date>2013-10-22T15:31:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Christian Dorme</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Retournement temporel et T&#233;l&#233;communications &lt;br class='autobr' /&gt; La photo ci-contre pr&#233;sente un milieu d&#233;sordonn&#233; particuli&#232;rement complexe : lorsqu'il est immerg&#233;, les ultrasons qui s'y propagent rencontrent de tr&#232;s nombreux obstacles et sont diffus&#233;s de nombreuses fois avant de pouvoir traverser l'&#233;chantillon (diffusion multiple). En r&#233;gime impulsionnel, cela se traduit par un allongement consid&#233;rable du signal transmis, qui prend l'allure d'un bruit al&#233;atoire et s'&#233;tale de fa&#231;on erratique sur plusieurs (&#8230;)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://www.institut-langevin.espci.fr/acoustique_physique" rel="directory"&gt;Acoustique physique&lt;/a&gt;


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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>G&#233;ophysique</title>
		<link>https://www.institut-langevin.espci.fr/geophysique</link>
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		<dc:date>2013-10-22T15:26:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Christian Dorme</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Image : Gaboret et al., 2003 &lt;br class='autobr' /&gt; Les ondes &#233;lastiques qui parcourent la terre peuvent &#234;tre &#233;tudi&#233;es dans une vaste gamme de fr&#233;quences, typiquement du milli-Hertz &#224; la centaine de Hertz. A chaque gamme de fr&#233;quence correspondent des longueurs d'onde diff&#233;rentes, et donc des &#233;chelles d'observation diff&#233;rentes. A grande &#233;chelle, les longueurs d'ondes mises en jeu peuvent &#234;tre de l'ordre du rayon terrestre ; l'onde explore alors toute la terre, dont on peut mettre en &#233;vidence et &#233;tudier les (&#8230;)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://www.institut-langevin.espci.fr/acoustique_physique" rel="directory"&gt;Acoustique physique&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Hyperthermie par ultrasons</title>
		<link>https://www.institut-langevin.espci.fr/hyperthermie_par_ultrasons</link>
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		<dc:date>2013-10-22T15:05:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Christian Dorme</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Hyperthermie ultrasonore et imagerie m&#233;dicale. Les ondes ultrasonores remplissent ici simultan&#233;ment trois objectifs diff&#233;rents : 1&#176; on r&#233;alise une image &#233;chographique classique de la structure interne d'un tissu biologique (ici, un muscle de b&#339;uf) repr&#233;sent&#233;e en niveaux de gris. 2&#176; un faisceau ultrasonore de forte puissance est focalis&#233; &#224; l'int&#233;rieur du muscle. Il provoque un &#233;chauffement de quelques degr&#233;s, que l'on cherche &#224; mesurer et localiser. 3&#176; cet &#233;chauffement entra&#238;ne un changement (&#8230;)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://www.institut-langevin.espci.fr/acoustique_physique" rel="directory"&gt;Acoustique physique&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



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