ÿþ<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta content="text/html; charset=UTF-16" http-equiv="content-type"> <title>stages</title> </head> <body> <big><big><big>Propositions de stages (2005-2006)<br> </big><br> <small>D&eacute;tection de nano billes d&rsquo;or par holographie num&eacute;rique<br> </small><small><small>Responsable: Michel GROSS<br> <br> <span style="font-weight: bold;">R&eacute;sum&eacute; </span>:&nbsp; Le stage a pour but de d&eacute;velopper une nouvelle technique d&rsquo;imagerie adapt&eacute;e &agrave; la&nbsp; visualisation 3D de nano marqueurs m&eacute;talliques (nano billes) susceptibles de se fixer sur des objets biologiques (marqueurs biologiques). Il s&rsquo;agit de faire appel &agrave; l&rsquo;holographie num&eacute;rique (c&rsquo;est &agrave; dire l&rsquo;holographie sur cam&eacute;ra) pour acqu&eacute;rir l&rsquo;information&nbsp; optique associ&eacute;e &agrave; la lumi&egrave;re diffus&eacute;e par une ou plusieurs nano billes&nbsp; observ&eacute;es sous microscope en &eacute;clairage coh&eacute;rent. Comme il est possible&nbsp; d&rsquo;acqu&eacute;rir toute l&rsquo;information, la m&eacute;thode devrait permettre d&rsquo;atteindre l&rsquo;optimum de sensibilit&eacute; et de r&eacute;solution pr&eacute;vue par la th&eacute;orie, en &eacute;galant ou d&eacute;passant toute autre m&eacute;thode d&eacute;tectant dans les m&ecirc;me conditions le m&ecirc;me signal. Nous avons affaire ici &agrave; une r&eacute;volution conceptuelle que l&rsquo;on pourrait comparer &agrave; l&rsquo;audio num&eacute;rique. <br> Faisant de l&rsquo;holographie, nous devrions pouvoir imager &ldquo;d&rsquo;un seul coup &rdquo; sans balayage une zone &eacute;tendue 3D d&rsquo;extension typique 50 x 50 x 50 microns. En utilisant l&rsquo;information de phase, il devrait m&ecirc;me &ecirc;tre possible de localiser les billes avec une pr&eacute;cision nanom&eacute;trique. Comme il est possible d&rsquo;accorder finement la fr&eacute;quence de r&eacute;ception de notre r&eacute;cepteur holographique, notre technique se combine tr&egrave;s bien avec toutes les techniques de modulation (photothermie, ou modulation de la position de l&rsquo;objet) que l&rsquo;on peut vouloir mettre en &oelig;uvre pour d&eacute;tecter le signal sur fond noir. Nous devrions &ecirc;tre capable de battre des records de sensibilit&eacute; (le record actuel est la d&eacute;tection optique d&rsquo;une nano bille de 1.4 nm) bille tout en effectuant une d&eacute;tection plein champ, c&rsquo;est &agrave; dire sur une surface (ou plut&ocirc;t sur un volume) et non pas en un seul point comme c&rsquo;est le cas actuellement pour la technique la plus sensible (modulation photothermique + d&eacute;tection h&eacute;t&eacute;rodyne sur photodiode).<br> <br> <span style="font-weight: bold;">Etude de la r&eacute;tro diffusion coh&eacute;rente par holographie num&eacute;rique</span><br style="font-weight: bold;"> </small></small></big></big><big><big><small><small>Responsable: Michel GROSS<br> <br> </small></small></big></big><big><big><small><small> <span style="font-weight: bold;">R&eacute;sum&eacute; </span>: Si on &eacute;claire du lait avec un faisceau LASER et que l'on regarde exactement &agrave; l'endroit o&ugrave; l'on envoie la lumi&egrave;re, on observe un halo d'intensit&eacute; deux fois plus brillant. La lumi&egrave;re qui se propage dans du lait a un chemin direct et un chemin inverse. En situation de r&eacute;tro diffusion, ces chemins interf&egrave;rent constructivement. C&rsquo;est le ph&eacute;nom&egrave;ne de r&eacute;tro diffusion&nbsp; coh&eacute;rente (ou coh&eacute;rent back scattering) appel&eacute; &eacute;galement localisation faible. Cet effet&nbsp; est important car son &eacute;tude a permis de mieux comprendre la diffusion multiple des ondes, tr&egrave;s utiles dans le domaine de l'imagerie m&eacute;dicale et dans le domaine de l'agro-alimentaire. Si la r&eacute;tro diffusion coh&eacute;rente a &eacute;t&eacute; observ&eacute;e en optique sur de nombreux syst&egrave;mes physiques (billes en suspension, &eacute;mulsion, atomes froids), la d&eacute;tection a toujours &eacute;t&eacute; toujours incoh&eacute;rente (on mesure l&rsquo;intensit&eacute; de la lumi&egrave;re r&eacute;tro diffus&eacute; dans chaque direction). <br> Le stage a pour but d&rsquo;&eacute;tudier la r&eacute;tro diffusion coh&eacute;rente en utilisant la technique d&rsquo;holographie h&eacute;t&eacute;rodyne (d&eacute;tection h&eacute;t&eacute;rodyne sur cam&eacute;ra) mise au point au laboratoire. Cette technique coh&eacute;rente permet de faire une mesure compl&egrave;te (amplitude et phase) du champ optique r&eacute;tro diffus&eacute;. Mesurant la phase (qui n&rsquo;a jamais &eacute;t&eacute; mesur&eacute;e pr&eacute;c&eacute;demment), nous devrions &ecirc;tre capable d&rsquo;observer des effets nouveaux (d&eacute;pendance de l&rsquo;effet avec vitesse des diffuseurs, s&eacute;lection des chemins de diffusion courts ou longs). Il devrait enfin &ecirc;tre possible d&rsquo;observer l&rsquo;effet avec des milieux tr&egrave;s dilu&eacute;s donnant lieu &agrave; un c&ocirc;ne de r&eacute;tro diffusion extr&ecirc;mement &eacute;troit (10-5 radiant) .&nbsp; </small></small></big></big> </body> </html>