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EnglishRÉSUMÉ
La tomographie par rayonnement térahertz est une technique de contrôle non destructif (CND) permettant d'analyser et de visualiser la structure interne d'un objet en 3D. Son principe consiste à enregistrer sur un détecteur adapté à ce rayonnement des images 2D obtenues pour différents angles, puis à reconstruire les coupes transversales de l'objet à l'aide d'algorithmes. Grâce à ses propriétés, cette technique offre de nouvelles perspectives dans le CND notamment pour l'analyse des matériaux industriels de faible densité, les objets d'art et les matériaux du patrimoine culturel.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Patrick MOUNAIX : Directeur de recherches CNRS au Laboratoire Ondes et Matières d'Aquitaine (LOMA, ex CPMOH – UMR 5798) à Talence,
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Benoit RECUR : Ingénieur de recherches CNRS au Laboratoire Bordelais de Recherches en Informatique (LaBRI – UMR 5800) à Talence
INTRODUCTION
Domaine : Techniques d'analyse et spectroscopie
Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité
Technologies impliquées : optique, électronique, optronique, traitement du signal, reconstruction
Domaines d'application : biologie, environnement, sécurité, culture
Principaux acteurs français :
Pôles de compétitivité : Route des Lasers™ (Aquitaine)
Centres de compétence : LOMA Laboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine (CNRS), Centre technologique Alphanov, ARMIR, Association pour le Rayonnement, les Mesures et l'Imagerie Rapide, qui comprend un club « Teranaute » formé par une dizaine de laboratoires universitaires, grands organismes et industriels travaillant dans le domaine des ondes térahertz. GDR international TERAHERTZ « Détecteurs et Émetteurs de Radiations Térahertz à Semi-conducteurs » (GDR CNRS 2897). Ce GDR fédère les collaborations entre une vingtaine de laboratoires européens et internationaux travaillant dans le domaine des composants à semi-conducteurs pour la technologie des ondes THz.
Industriels : Nikon, Picometrix, Toptica Photonics, GigaOptics, Menlow, Synview
Contact : [email protected], [email protected], http://www.loma.cnrs.fr/SLAM/teraslam-terahertz-spectroscopy-and-imaging/
DOI (Digital Object Identifier)
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4. Tomographie THz
Les principes généraux de la tomographie sont maintenant bien définis dans la communauté scientifique. En tomographie par rayons X, on sonde la matière afin de reconstruire les propriétés différentielles internes de l'objet vis-à-vis de ce rayonnement. La démarche est la même en ce qui concerne la tomographie par rayons T. Dans cette phase d'exploration, il convient de rappeler et d'adapter quelques notions qui permettent de juger la précision et la justesse de la reconstruction par rapport à l'objet réel.
4.1 Précision et qualité des méthodes de reconstruction usuelles appliquées à la tomographie THz
Nous nous intéressons ici aux résultats en termes de qualité et de précision du système d'acquisition en continu et du choix de la méthode de reconstruction. Cette étude est motivée à la fois par :
-
le temps d'acquisition, sur lequel on peut agir en diminuant le nombre de projections acquises ;
-
le type de méthode de reconstruction car les méthodes directes sont plus sensibles à Nq que les méthodes itératives. Ici, nous nous concentrerons sur trois méthodes standard de la tomographie : la méthode directe BFP et les méthodes itératives SART et OSEM.
Pour déterminer la précision d'une reconstruction, considérons l'échantillon présenté figure 15 composé de quatre barres métalliques : deux barres de diamètre 10 mm (à l'arrière-plan et à gauche), une barre de diamètre 12 mm (à droite) et une barre de diamètre 8 mm (au premier plan). Une coupe synthétique de cet échantillon est présentée figure 16. Deux acquisitions paramétrées à Nq = 90 projections sont effectuées :
-
une acquisition théorique (cf. sinogramme figure 16 a ) obtenue depuis l'objet synthétique ;
-
l'acquisition expérimentale correspondante, obtenue avec le scanner tomographique THz (cf. sinogramme figure 16 b ).
Ci-dessus : Sinogrammes de quatre barres métalliques (2 de
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Tomographie THz
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - WANG (S.), FERGUSON (B.), ABBOTT (D.), ZHANG (X.C.) - T-ray imaging and tomography. - J. Biol. Phys., 29, p. 247-256 (2003).
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(2) - WANG (S.), ZHANG (X.C.) - Pulsed terahertz tomography. - J. Phys. D : Appl. Phys., 37, p. R1-R36 (2004).
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(3) - AWAD (M.), CHEVILLE (R.A.) - Transmission terahertz waveguide-based imaging below the diffraction limit. - Appl. Phys. Lett., 86, p. 221107 (2005).
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(4) - YIN (X.), NG (B.W.H.), FERGUSON (B.), ABBOTT (D.) - Wavelet based local tomographic image using terahertz techniques. - Digital Signal Process., 19, p. 750-763 (2009).
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(5) - BRAHM (A.), KUNZ (M.), RIEHEMANN (S.), NOTNI (G.), TÜNNERMANN (A.) - Volumetric spectral analysis of materials using terahertz- tomography techniques. - Appl. Phys. B, 100, p. 151-158 (2010).
-
(6) - ABRAHAM (E.), YOUNUS (A.), AGUERRE (C.), DESBARATS (P.), MOUNAIX (P.) - Refraction...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Teranaute : http://www.armir.fr
Imagerie térahertz : http://www.alphanov.fr
Tomographie et digitalisation 3D : http://www.tomoadour.com
International GDR Project : http://www.terapole.univ-montp2.fr/GRI/
HAUT DE PAGE
5e Journées Térahertz – 10-12 juin 2009 – Villeneuve d'Ascq : http://www.armir.fr/index.php?option=com_content=article=53=93
6e journées Térahertz – mai 2011 – La Grande Motte : http://www.ies.univ-montp2.fr/JTHz/6e_Journees_Terahertz/Bienvenue.html
7e Journées Térahertz – avril 2013 – Cargèse
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