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SOMMAIRE :
Les 221 articles de cette offre sont organisés en 9 rubriques > Voir les derniers articles parus
Tout ouvrir
Introduction |
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23 |
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25 |
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R86 |
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Propagation |
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E4042 |
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E4043 |
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E4045 |
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E4046 |
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E4035 |
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E4030 |
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E4048 |
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AF3348 |
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RE171 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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Optique physique |
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E4150 |
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E4151 |
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R6475 |
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E4156 |
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AF3340 |
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AF3345 |
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E4155 |
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R6724 |
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R2163 |
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R6470 |
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RE175 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
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Interaction lumière-matière |
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AF3458 |
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RE206 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
AF3460 |
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AF3710 |
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AF3711 |
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A1305 |
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E4415 |
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Spectroscopie |
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AF3561 |
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P2660 |
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En savoir plus sur la rubrique > Fondamentaux de l'optique
Optique géométrique et radiométrie |
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E4152 |
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E8250 |
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E4010 |
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R6410 |
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Conception des systèmes optiques |
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E4040 |
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E6280 |
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E4050 |
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E6285 |
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E6290 |
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RE138 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
Fonctions visuelles et couleur |
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E5175 |
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E5180 |
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TE5182 |
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TE5906 |
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R6440 |
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AF3252 |
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AF3253 |
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Restitution d'images |
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TE5670 |
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TE5672 |
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TE5920 |
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TE5965 |
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E4111 |
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||
Éclairage |
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C3339 |
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C3315 |
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C3316 |
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C3350 |
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En savoir plus sur la rubrique > Optique instrumentale
Fabrication et mise en forme des matériaux |
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E6300 |
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E6308 |
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E6312 |
Photoinscription par laser à impulsions ultrabrèves pour des systèmes optiques 3D
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||
Méthodes et techniques de caractérisation |
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E6322 |
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E6327 |
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Matériaux luminescents |
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E1980 |
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E6347 |
pdf en anglais |
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E6436 |
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E6357 |
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N4004 |
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K741 |
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NM2030 |
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NM2035 |
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NM2040 |
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NM2025 |
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||
Cristaux pour les lasers, l'optique non linéaire et l'optique quantique |
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AF3278 |
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E6367 |
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AF3276 |
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E6362 |
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Matériaux micro- et nano-structurés |
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AF3713 |
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E6420 |
|
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N4629 |
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E6422 |
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Verres et céramiques transparentes |
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AF3600 |
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AF3601 |
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E6415 |
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E6416 |
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E6418 |
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E6419 |
|
En savoir plus sur la rubrique > Matériaux pour l'optique et les lasers
Recherche et innovation |
|||
E2480 |
|
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RE402 |
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IN143 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
IN191 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
Composants optoélectroniques hyperfréquences |
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E3330 |
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E3331 |
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E3332 |
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E3333 |
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E3334 |
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E3335 |
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E3336 |
|
||
Diodes électroluminescentes |
|||
E6501 |
|
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E6502 |
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IN245 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
IN168 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
IN169 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
IN163 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
E6505 |
|
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E6507 |
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RE261 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
IN304 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
IN411 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
Détecteurs |
|||
E4060 |
|
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E4065 |
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R6450 |
|
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E4062 |
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E4063 |
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E4061 |
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E6570 |
|
||
Visualisation. Affichage |
|||
R620 |
|
||
IN145 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
En savoir plus sur la rubrique > Composants optoélectroniques
Principes et propriétés des lasers |
|||
E4020 |
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AF3270 |
|
||
E6442 |
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||
Types de sources laser |
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AF3271 |
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AF3272 |
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AF3275 |
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E6485 |
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E2660 |
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E7005 |
|
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NM2050 |
|
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E6470 |
|
||
E6450 |
|
||
IN410 |
|
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E6454 |
|
||
Architectures laser |
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E4022 |
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AF3282 |
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E6515 |
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E6445 |
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E6480 |
|
||
IN305 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
Matériaux et composants des lasers |
|||
AF3276 |
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AF3278 |
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||
E6436 |
|
||
E6362 |
|
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E6510 |
|
||
Risques laser |
|||
SL6150 |
|
||
SL6151 |
|
En savoir plus sur la rubrique > Sources laser
Interaction laser-matière |
|||
E6455 |
|
||
E6312 |
Photoinscription par laser à impulsions ultrabrèves pour des systèmes optiques 3D
|
||
RE297 |
Fonctionnalisation de surface par laser ultrarapide - Applications et voies vers l’industrialisationRECHERCHE ET INNOVATION |
||
E4216 |
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COR1580 |
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AM5232 |
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BM7900 |
|
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AM3610 |
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R6738 |
|
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P2870 |
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P151 |
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MED1500 |
|
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Lidars |
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E4310 |
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E4311 |
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E4312 |
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E4315 |
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E4320 |
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E4325 |
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IN215 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
RE187 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
Métrologie et imagerie |
|||
R6734 |
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E4327 |
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R6733 |
|
||
Communication par laser |
|||
E4210 |
|
En savoir plus sur la rubrique > Applications des lasers
Introduction à l’optronique |
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E4000 |
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E4001 |
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||
Applications optroniques militaires |
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E4105 |
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E4075 |
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E4080 |
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E4085 |
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||
Applications optroniques spatiales |
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E4140 |
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E4210 |
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Lidars |
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E4310 |
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E4311 |
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E4312 |
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E4320 |
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E4325 |
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||
IN215 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
En savoir plus sur la rubrique > Systèmes optroniques
Fibres optiques : propagation, propriétés, fabrication |
|||
AF2090 |
|
||
E3600 |
|
||
E1985 |
|
||
E7110 |
|
||
Câbles, connectique et interconnexions optiques |
|||
E3652 |
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E6960 |
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||
Composants pour télécommunications optiques |
|||
E4550 |
|
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E7000 |
|
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AF6615 |
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E7005 |
|
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E7007 |
|
||
RE167 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
||
Systèmes et réseaux |
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TE7115 |
|
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TE7511 |
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||
E7079 |
|
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E7081 |
|
||
NM2400 |
|
||
E3680 |
|
||
E7105 |
|
||
Mesures et caractérisation des fibres et réseaux |
|||
R1177 |
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E7120 |
|
En savoir plus sur la rubrique > Télécommunications optiques
NM556 |
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NM2010 |
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NM2020 |
|
|
N4420 |
|
|
RE232 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
|
NM2025 |
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NM2030 |
|
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NM2033 |
|
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NM2035 |
|
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NM2040 |
|
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NM2060 |
|
|
E6520 |
|
|
NM5200 |
|
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NM5205 |
|
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NM7100 |
|
|
NM7500 |
|
|
J8050 |
|
En savoir plus sur la rubrique > Nano-optique
23 |
|
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25 |
|
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A1080 |
|
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A190 |
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A191 |
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A2090 |
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AF3252 |
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AF3253 |
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AF3275 |
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AF3276 |
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AF3278 |
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AF3282 |
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AF3601 |
|
|
C3315 |
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|
C3316 |
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E1965 |
|
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E1980 |
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E1985 |
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E3106 |
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E3107 |
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E3330 |
|
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E3331 |
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E3332 |
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E3600 |
|
|
E3652 |
|
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E3680 |
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E4000 |
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|
E4020 |
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E4045 |
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E4060 |
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E4070 |
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E4085 |
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E4100 |
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E4135 |
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E4200 |
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E4210 |
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E4310 |
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E4311 |
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E4315 |
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E4320 |
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E4550 |
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E5665 |
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E6435 |
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E6455 |
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E6505 |
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E6570 |
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E7105 |
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E7110 |
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E7120 |
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IN18 |
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IN26 |
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IN42 |
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IN81 |
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NM2030 |
|
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NM5200 |
|
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NM5205 |
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R1177 |
|
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R620 |
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R6738 |
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RE113 |
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RE48 |
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RE90 |
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SL6150 |
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TE5674 |
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TE5906 |
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TE5920 |
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SUR CE THÈME :
Riad HAIDAR
Directeur scientifique du domaine physique à l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) - Directeur général adjoint à l'enseignement de l'Institut d'optique graduate school (IOGS) - Professeur PCC à l'École polytechnique
Emmanuel HUGONNOT
Ingénieur-chercheur au CEA, Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine
Michel JOINDOT
Ingénieur en chef des télécommunications
Richard MONCORGÉ
Professeur à l'université de Caen
Les dernières parutions de cette offre sont :
La soumission d’un composant optique à un flux laser peut conduire à sa destruction. La connaissance et la mesure des phénomènes physiques mis en jeu sont donc d'une importance majeure pour la conception d'un système laser.
Les systèmes de télécommunications optiques spatiales possèdent, hormis la promesse de très hauts débits, quelques avantages supplémentaires par rapport aux systèmes radiofréquences. Découvrez les principes fondamentaux des communications optiques spatiales, leurs avantages et leurs défis, ainsi que les applications qui émergent grâce à cette technologie.
Découvrez les propriétés physico-chimiques et optiques des polymères de coordination hétéro lanthanides. Ces composés sont particulièrement adaptés dans le domaine de la traçabilité des matériaux, notamment comme marqueurs luminescents utilisables pour le marquage des plastiques, et pour la lutte anticontrefaçon.
L’optique des milieux matériels représente un champ scientifique et technique riche et varié. Apprenez que le décryptage de l’interaction de la matière avec la lumière s’appuie sur la compréhension des niveaux d’énergie électroniques dans les atomes, les molécules et les solides.
Les fibres optiques multimodes à gradient d’indice sont utilisées dans les domaines de l’électronique numérique et des radiofréquences. Les moyens technologiques actuels permettent de mieux exploiter la multiplicité des chemins spatiaux. Retrouvez les procédés de fabrication, les caractéristiques physiques et les performances système des fibres optiques multimodales.
La présence de nanoparticules dans les verres et dans les fibres optiques a permis d’améliorer significativement leurs propriétés par rapport aux verres traditionnels. Pour autant, la synthèse et la caractérisation des nanoparticules restent problématiques.
Les cristaux liquides, de par leurs caractéristiques de transparence, de dispersion et de tenue au flux, sont particulièrement adaptés à l’optique ultra-rapide. Découvrez l’adéquation des dispositifs à cristaux liquides, contrôlés électriquement et thermo-optiquement, dans le contexte du façonnage d’impulsions femtosecondes.
A l’époque de la mondialisation, le système international d’unités paraît évident, mais cela n’a pas toujours été le cas. Découvrez son histoire, ses étapes d’élaboration, ses règles strictes et ses exceptions, ainsi que la longue liste des unités.
Même si les PhOLEDs sont à ce jour les diodes organiques électroluminescentes les plus efficaces en termes d’émission, elles présentent une complexité de synthèse et une instabilité due à la présence des hétéroatomes. Une nouvelle génération de matrices ne contenant que des atomes de carbone et d’hydrogène permet de contourner ces inconvénients.
Les matériaux organiques sont devenus des acteurs incontournables du panorama de l’optoélectronique moderne. Dans de nombreux cas, notamment celui des lasers, l’utilisation de ces matériaux permet d’accéder à des fonctions difficilement atteignables voire inatteignables pour les dispositifs inorganiques.
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L'optique et la photonique sont les sciences de la lumière et du rayonnement électromagnétique, des rayons X à l'infrarouge lointain. Elles comprennent l'émission et la transmission de lumière, la formation, le traitement et la détection des signaux optiques. Ces sciences sont très présentes dans notre environnement. Science diffusante au même titre que l'électronique, la photonique contribue fortement au développement de nombreux secteurs, par exemple les transports, l'environnement, la santé, les télécommunications, la défense, l'informatique et les multimédias, les matériaux, l'instrumentation et les techniques de contrôle et de mesure.
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