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ListRecords (3 records )
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dc:identifier
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http://prn1.univ-lemans.fr/prn1/siteheberge/optique/M12G3_DMounier/
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dc:title
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Mesures de déplacements et de vitesses par interférométrie homodyne (Métrologie optique) |
dc:date
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2007-09-15 |
dc:creator
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Denis Mounier |
dc:publisher
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Université Le Mans |
dc:publisher
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UNIT |
dc:subject
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effet Doppler |
dc:subject
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interféromètrie homodyne |
dc:subject
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interféromètrie hétérodyne |
dc:subject
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vibrométrie |
dc:subject
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vélocimétrie laser |
dc:subject
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laser de poursuite |
dc:subject
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laser tracker |
dc:subject
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ultrasons laser |
dc:subject
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comptage de franges |
dc:subject
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bruit de photons |
dc:subject
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cellule de Bragg |
dc:subject
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OPI |
dc:subject
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Optique Pour l'Instrumentation |
dc:description
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Le cours traite des instruments de mesures de déplacement ou de vitesse par méthodes interférométrique. Les instruments concernés sont : les vibromètres laser, les lasers de poursuite, l'instrumentation d'Anémométrie Laser Doppler (ALD). Les dispositifs de mesure reposant sur le « self-mixing » ou les méthodes de temps de vol ou de déphasage ne sont pas abordés. On montre comment sont réalisées les mesures ponctuelles tridimensionnelles, les mesures de vitesses de rotation. Les aspects métrologiques des vibromètres laser est présentée : bande passante, sensibilité, limite de détection d'un déplacement ou d'une vitesse. |
dc:type
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lecture |
dc:language
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fre |
dc:rights
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Cette ressource est la propriété de l' Université du Maine et d'UNIT. Document libre dans le cadre de la licence GNU. |
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dc:identifier
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http://prn1.univ-lemans.fr/prn1/siteheberge/PublisCours-OPI/OPI_fr_M03_C04/co/OPI_fr_M03_C04_web.html
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dc:title
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Techniques microscopiques (Optique Pour l'Ingénieur : Optique instrumentale, microscopie) |
dc:date
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2007-05-01 |
dc:creator
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Hervé Sauer |
dc:creator
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Joelle Surrel |
dc:publisher
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Université du Maine, Le Mans - Laval |
dc:subject
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microscope polarisant |
dc:subject
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éclairage orthoscopique |
dc:subject
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éclairage conoscopique |
dc:subject
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optique de Fourier |
dc:subject
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contraste de phase |
dc:subject
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strioscopie |
dc:subject
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fond noir |
dc:subject
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objectif de Mirau |
dc:subject
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contraste interférentiel différentiel |
dc:subject
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prisme de Wollaston |
dc:subject
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épifluorescence |
dc:subject
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OPI |
dc:subject
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Optique Pour l'Ingénieur |
dc:description
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Ce cours présente les grands principes des techniques les plus classiques d'amélioration du contraste et de la visualisation des objets utilisés en microscopie de nos jours. Les techniques de contraste sont couramment utilisées pour de nombreux types d'observation. Elles sont même indispensables dans de nombreux domaines scientifiques, techniques ou industriels allant de l'analyse médicale de routine au contrôle de matériaux de pointe. Il est donc important de connaître ces techniques et de comprendre les méthodes optiques sous-jacentes très diverses et intéressantes qu'elles mettent en oeuvre. Ce cours fait suite au cours intitulé « Principes et utilisations de base du microscope » du même module, sur lequel il s'appuie pour les définitions et concepts de base de microscopie qui ne seront pas repris ici. |
dc:format
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text/html |
dc:type
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lecture |
dc:type
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exercise |
dc:type
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étude de cas |
dc:language
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fre |
dc:rights
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Ces ressources sont la copropriété de l?Université du Mans et d'UNIT. Leur utilisation est autorisée dans les limites de la licence GPL Free Documentation
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
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dc:identifier
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http://prn1.univ-lemans.fr/prn1/siteheberge/PublisCours-OPI/OPI_fr_M04_C01/co/OPI_fr_M04_C01_web.html
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dc:title
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Calibrage géométrique d'une caméra ou d'un capteur de vision stéréoscopique (Optique Pour l'Ingénieur : Imagerie) |
dc:date
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2008-06-23 |
dc:creator
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Jean-José Orteu |
dc:publisher
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Université du Maine, Le Mans - Laval |
dc:subject
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modèles géométriques de caméra |
dc:subject
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calibrage de caméra |
dc:subject
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distorsions géométriques |
dc:subject
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vision stéréoscopique |
dc:subject
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OPI |
dc:subject
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Optique Pour l'Ingénieur |
dc:description
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Le calibrage géométrique d'une caméra consiste à déterminer la relation mathématique existant entre les coordonnées des points 3D de la scène observée et les coordonnées 2D de leur projection dans l'image (points-image). Cette étape de calibrage constitue le point initial pour plusieurs applications de la vision artificielle, comme par exemple la reconnaissance et la localisation d'objets, le contrôle dimensionnel de pièces, la reconstruction de l'environnement pour la navigation d'un robot mobile, etc. Calibrer une caméra, c'est choisir un modèle de caméra a priori et déterminer ensuite les paramètres de ce modèle. Nous allons décrire les principaux modèles de caméra utilisés ainsi que les principales méthodes proposées pour déterminer les paramètres du modèle choisi. Pour obtenir des informations tridimensionnelles, il est nécessaire d'associer deux caméras pour constituer un capteur de vision stéréoscopique. Le calibrage d'un tel capteur est un problème spécifique qui est décrit également. |
dc:format
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text/html |
dc:type
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lecture |
dc:type
|
exercise |
dc:language
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fre |
dc:rights
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Ces ressources sont la copropriété de l' Université du Mans et d'UNIT. Leur utilisation est autorisée dans les limites de la licence GPL Free Documentation
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
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